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摘要:
观测矩阵的设计是压缩感知( CS)理论的核心问题。基于压缩感知理论,可通过降低观测矩阵同稀疏变换基间的相关性和增大观测矩阵独立性的方式来优化观测矩阵。基于此提出一种新的优化方法。用梯度下降法处理Gram矩阵,降低其非对角线元素;对得到的观测矩阵进行QR分解。对所得到的观测矩阵进行仿真实验,以此来检验该算法的有效性。仿真实验结果表明,该方法在提高峰值信噪比和重构稳定性方面较为理想,尤其当压缩比取0.30左右时,相对比未经优化的观测矩阵,峰值信噪比有相当显著的提高,约提升67%。
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关键词云
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文献信息
篇名 基于梯度下降法与QR分解的观测矩阵优化
来源期刊 计算机技术与发展 学科 工学
关键词 压缩感知 观测矩阵 梯度下降法 QR分解
年,卷(期) 2017,(1) 所属期刊栏目 应用开发研究
研究方向 页码范围 190-194
页数 5页 分类号 TP301
字数 4327字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1673-629X.2017.01.043
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 王友国 南京邮电大学理学院 47 193 7.0 11.0
2 翟其清 南京邮电大学通信与信息工程学院 8 26 4.0 5.0
3 兰明然 南京邮电大学理学院 3 11 2.0 3.0
4 郑丹青 南京邮电大学理学院 2 8 2.0 2.0
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研究主题发展历程
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观测矩阵
梯度下降法
QR分解
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
计算机技术与发展
月刊
1673-629X
61-1450/TP
大16开
西安市雁塔路南段99号
52-127
1991
chi
出版文献量(篇)
12927
总下载数(次)
40
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111596
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