基于智能优化算法的压缩感知技术研究

来源 :长春理工大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:deskleg
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
相较于传统信号采集和处理技术,压缩感知(CS)技术以更低的采样率实现信号采样和压缩的并行处理,高精度重构原始信号,节约系统的存储和传输资源。重构算法是CS的关键技术之一,算法性能的优劣影响重构效果。目前应用最广的匹配追踪类重构算法虽然复杂度低,结构简单,但易陷入局部最优且受信号稀疏度影响较大,重构效果欠佳。本文将具有全局寻优能力的烟花算法(FWA)引入CS技术中,提出改进型烟花重构算法(IFWRA),提升算法性能。主要研究内容总结如下:(1)本文基于匹配追踪类算法的重构方式,使用智能优化算法优化包含重构信息的原子集,提出智能优化重构算法。其中,算法维度由稀疏度自适应匹配追踪(SAMP)算法的稀疏度估值确定。针对SAMP算法稀疏度估值易偏大的缺点,本文提出改进型SAMP(DBCSAMP)算法,算法中的双阈值变步长方法和自适应回溯机制能减小估计误差,候选集缩减方法可以剔除部分冗余原子。以高斯稀疏信号测试算法性能,结果表明,DBCSAMP算法能有效提升算法重构概率,且在信号长度较小时能准确估计稀疏度。(2)本文基于智能优化重构算法结构,结合FWA和DBCSAMP前置算法提出烟花重构算法(FWRA)提升算法精确度。针对FWRA在解空间或维度增大时寻优能力减弱的问题,本文提出IFWRA,算法使用非数值优化求解方式固定解元素,精简爆炸强度减小冗余火花,自适应爆炸幅度防止陷入局部最优,使用精英-适应度值选择策略节约运行时间。以高斯稀疏信号测试算法性能,结果表明,IFWRA的重构概率不变,对信号的重构误差显著减小,且相较于同类型重构算法运行效率更高。(3)本文为验证IFWRA的实用性,以某火炮发射时50psi量程传感器实测冲击波信号为测试信号,应用结果表明,IFWRA能够成功重构冲击波信号,且在同类型重构算法中,对信号的重构误差最小,算法运行效率最高。本文基于匹配追踪类算法和FWA提出IFWRA,优化了重构算法性能,并证实了在冲击波测试领域的实用性。
其他文献
以色度学为理论基础,基于CIE 1976 L*a*b*均匀色空间,采用测色仪在D65标准照明光源下定量测试绿色硅化木样品的亮度值L*,色品a*、b*,计算出彩度值C*和色调角ho.选用目前为止最新的色差公式CIE DE2000计算样品色差,并将色差分为四个等级.将样品测试数据L*、a*、b*导入SPSS统计分析软件,通过K-Means快速聚类分析结合Fisher判别法反向验证,最终将绿色硅化木颜色分为五级.
“材料力学”是一门专业基础课程,鉴于课程知识体系对其创新教学改革的基础性作用,以该课程为例,并结合该课程的特征与特色,对专业基础课程的知识体系重构提出了OBE导向、思政抓手和两性一度三大重构原则,进而形成了OBE安全导向法、安全思政全过程融入法和三阶能力内驱机制.通过提出三横四纵知识体系结构,实现了“材料力学”课程知识体系的重构.本研究对于持续推动专业基础课程的创新教学改革有参考价值.
光合细菌Thiorhodovibrio sp.970属于光合细菌中的着色杆菌科,其捕光蛋白复合体(LHI-RC)在970 nm附近有最大吸收峰,是目前含有细菌叶绿素a的光合细菌中红移最大的;且Thiorhodovibrio sp.970的捕光蛋白LHI除了表现出常见的pufBALMC基因序列外,在pufC下游还含有第二个pufBA基因序列。光合细菌Rhodospirillum rubrum(R.r
新文科建设是顺应新时代发展趋势,推动文科高等教育走向新格局、新高度的创新举措.新文科建设背景下构建适应时代发展的复合型经济学人才培养体系具有重要现实意义,经济学专业课程思政建设是人才培养的重要组成部分.在阐述新文科建设中经济学专业课程思政的重大意义基础上,从建设理念、实践与机制的角度分析经济学专业课程思政建设中的主要问题,并进一步从深化理念、建设体系、课程队伍以及机制体制层面提出加强经济学专业课程思政建设的路径.
光合细菌,是最早出现在自然界中的原核生物,大量存在于地球上的各种环境中。其特有的光合成体系能有效地将太阳能转换为化学能,光合细菌捕光机制的研究受到人们广泛的关注。本研究中的Thiorhodovibrio sp.970(Trv)菌株与其他光合细菌不同,普通光合细菌LHI-RC的最大吸收峰在880-920 nm附近,而Thiorhodovibrio sp.970菌株LHI-RC的最大吸收峰在970 n
《财富》世界500强企业排行榜已连续发布27年.世界500强排行榜中,中国上榜企业数量已连续增长9年,并连续三年超过美国,成为全球第一.近几年全球能源行业企业上榜数量不断减少,2015年最高时有101家企业进入世界500强企业榜单,到2021年能源行业企业仅剩65家.受新冠疫情、原油价格大幅波动、全球经济下行等多重因素影响,全球能源行业企业业绩大幅下降,炼油类和能源(综合)类企业业绩受影响最大,大部分企业出现亏损情况.受业绩下滑影响,多数能源行业企业排名下降,而在25家排名上升的能源行业企业中,中国企业占
构建以新能源为主体的新型电力系统,为电力行业转型发展指明了方向,也为推进能源革命、推进生态文明建设提出了具体要求,将成为落实双碳目标的重要支撑.互联网技术、信息产业的突破和发展,为综合智慧能源这一新技术、新模式、新业态的发展创造了机遇,极大地推动了“源-网-荷-储”一体化项目的 落地和综合智慧能源产业的发展.有必要制定综合智慧能源评估指标体系,对项目的 投资决策提供依据,以推动综合智慧能源项目的 推广复制.通过基于资源条件、技术方案、智慧化水平、商业价值、社会效益等因素的优选算法,建立涵盖53项指标的评估
太阳能是新加坡唯一可能大规模开发的可再生能源.新加坡土地资源有限,根据土地用途,太阳能可开发区域可分为屋顶光伏、楼宇表面光伏、陆基光伏、漂浮式光伏和基建光伏五类,各类型光伏可开发总面积约3680× 104m2.根据评估,2050年新加坡光伏可开发潜力约968×104kW,其中分布式太阳能约占74%.屋顶、楼宇、基建光伏主要采用分布式开发,度电成本较高;陆基、漂浮式光伏主要采用集中式开发,成本较低.根据各类太阳能的成本下降速度和开发程度,提出两种2030~2050年太阳能开发路径,即充分开发路径和经济开发路
地层在稠油热采高温环境下会产生硫化氢,对井下管柱和工具造成腐蚀和开裂.热采过程中硫化氢的主要成因为原油中的含硫有机质热裂解和储层中热化学还原反应.为了分析各个因素对硫化氢生成的影响,进行了地层岩心的热模拟实验以及原油在不同条件下的裂解实验,同时考虑了注热温度对硫化氢生成的影响.实验结果表明,稠油热采过程中硫化氢的产生是多种因素共同作用的结果:硫酸盐热化学还原反应生成硫化氢是稠油井产生硫化氢的主要途径,地层水条件下比蒸汽锅炉注入水产生更多硫化氢说明地层水硫酸根参与了反应,同时实验也证明了地层中黄铁矿等含硫矿
包括中国在内超过130个国家已明确宣布碳中和目标.碳中和并不意味着短时间内油气资源的全面退出,尤其是对油气进口高度依赖的国家,反而更应重视碳中和前对油气进口多元化与安全性的把控.鉴于能源安全供给形势的日益严峻和欧亚大陆广泛多元的能源互补潜力,中国、俄罗斯与欧盟迎来了三方能源合作向更深更广领域探索的可能性.中俄欧能源合作早已存在,经历了从双边到多边,从单纯的油气贸易到电网等跨境基础设施建设,合作重心从西向东的变迁发展历程,在碳中和压力的催化下正在向多维多边的合作前景迈进.但中俄欧能源合作仍面临基础设施遭到破