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摘要:
压缩感知提供了一种用于采集在正交基上稀疏信号的新范式,突破了奈奎斯特采样定理对采样率的限制,提高了采样端的效率.国内外学者已经探索出大量过完备词典,能够有效对信号稀疏化采集并且尽量不丢失原信号中所含信息.压缩采样中的主要算法挑战是从观测样本中重构原信号.提出一种称为稀疏度自适应匹配追踪算法(sparsity adaptive matching pursuit,SAMP)的迭代恢复算法的改进方法.相较于原算法的方案,该方法回避了对原信号稀疏度的过估计,采用了在过估计时回溯稀疏度,并调整步长的方法,解决了原方案中恢复速度和恢复精度的矛盾.通过仿真实验比较了在不同稀疏度和采样率的情况下两种算法的精确重构成功率,结果证明了改进算法明显优于原算法.
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文献信息
篇名 压缩感知重构SAMP的改进算法
来源期刊 南京大学学报(自然科学版) 学科 工学
关键词 压缩感知 算法 信号重构 自适应
年,卷(期) 2018,(3) 所属期刊栏目 空间数据系统技术进展——第五届全国空间数据系统学术交流会优秀论文选登
研究方向 页码范围 538-542
页数 5页 分类号 TN911.7
字数 3319字 语种 中文
DOI 10.13232/j.cnki.jnju.2018.03.007
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 张兴敢 南京大学电子科学与工程学院 100 853 16.0 24.0
2 杨韧 南京大学电子科学与工程学院 1 8 1.0 1.0
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压缩感知
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信号重构
自适应
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南京大学学报(自然科学版)
双月刊
0469-5097
32-1169/N
江苏省南京市南京大学
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