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文檔簡(jiǎn)介
1、壓縮感知自誕生至今,憑借其理論上的顯著優(yōu)越性吸引著眾多研究者的關(guān)注。這一理論的核心思想是對(duì)可壓縮的信號(hào)進(jìn)行壓縮采樣,使用對(duì)應(yīng)的信號(hào)重構(gòu)算法,以遠(yuǎn)少于原始信號(hào)長度的測(cè)量值完整地重建原始信號(hào)。其基本理論主要包括三個(gè)方面:信號(hào)的稀疏表示,測(cè)量矩陣的構(gòu)造和信號(hào)的重構(gòu)算法。本文主要針對(duì)測(cè)量矩陣的構(gòu)造展開研究。
首先本文對(duì)壓縮感知的基本理論進(jìn)行了簡(jiǎn)單的介紹,并對(duì)幾種常用信號(hào)重構(gòu)算法和常用測(cè)量矩陣進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)分析與比較。進(jìn)而為后續(xù)的研究工作準(zhǔn)
2、備了一定的理論基礎(chǔ)。
然后,論文重點(diǎn)介紹了基于卷積壓縮感知的確定性測(cè)量矩陣構(gòu)造理論。這一理論的核心思想是使用卷積濾波和二次采樣的方式構(gòu)造測(cè)量矩陣。本文在卷積壓縮感知的理論基礎(chǔ)上,選擇了三種已被提出的確定性測(cè)量矩陣進(jìn)行了構(gòu)造,它們分別是:基于m序列的確定性測(cè)量矩陣、基于Golay序列的確定性測(cè)量矩陣以及基于FZC序列的確定性測(cè)量矩陣。實(shí)驗(yàn)仿真表明,這三種測(cè)量矩陣不僅可以用于壓縮感知的信號(hào)重構(gòu),而且比較容易實(shí)現(xiàn)。但是,這三種測(cè)量矩
3、陣還存在著一些問題,如:它們的系數(shù)均是復(fù)數(shù)形式,受二次采樣算子模式的影響明顯等。這些問題在一定程度上影響了它們的應(yīng)用范圍。
為了獲得性能更好的測(cè)量矩陣,本文在卷積壓縮感知的理論框架下,提出了另一種基于Legendre序列的確定性測(cè)量矩陣。這種測(cè)量矩陣不僅是全實(shí)數(shù)矩陣,而且無論所使用的二次采樣算子是隨機(jī)形式還是確定形式,該測(cè)量矩陣都能夠提供與高斯隨機(jī)測(cè)量矩陣接近的信號(hào)重構(gòu)性能。此外,這種測(cè)量矩陣更容易實(shí)現(xiàn),且信號(hào)重構(gòu)所需要的時(shí)間
4、也比較短。
基于上述的研究成果,為了能夠進(jìn)一步提高測(cè)量矩陣的性能,本文在基于Legendre序列的確定性測(cè)量矩陣上做出了改進(jìn)。使用原始的Legendre序列構(gòu)造了一種新的序列D-L(Decimated Legendre Sequence)序列。然后在卷積壓縮感知的理論基礎(chǔ)上,使用這種新的序列構(gòu)造了一種基于D-L序列的確定性測(cè)量矩陣。通過實(shí)驗(yàn)仿真,進(jìn)一步驗(yàn)證了所構(gòu)造的這種新的確定性測(cè)量矩陣的信號(hào)重構(gòu)性能。所構(gòu)造的這種基于D-L序
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