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基于L0梯度平滑与图像分块聚类的海天线检测 被引量:1
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作者 郑兵 董超 +2 位作者 胡海驹 陈焱琨 刘蔚 《应用海洋学学报》 CAS CSCD 北大核心 2024年第1期106-115,共10页
海天线检测在海洋工程安防活动中具有重要的意义,真实海洋环境中的海天线检测易受云朵、海浪、光照变化、目标遮挡物、边界模糊等外界干扰。为了实现对真实海洋环境中海天线的检测,本研究提出一种基于L0梯度平滑和图像分块聚类的海天线... 海天线检测在海洋工程安防活动中具有重要的意义,真实海洋环境中的海天线检测易受云朵、海浪、光照变化、目标遮挡物、边界模糊等外界干扰。为了实现对真实海洋环境中海天线的检测,本研究提出一种基于L0梯度平滑和图像分块聚类的海天线检测算法。首先,对图像进行L0梯度平滑滤波,以增强海天线边缘,弱化非海天线因素干扰;接着,将图像沿着竖直方向分割成若干等宽图像块,以降低整体环境干扰,加强局部海天线检测效果;然后,通过Canny算子和霍夫变换提取每个分割图像块中的直线段;最后,采取K-means聚类算法提取每个图像块中的海天线段,拟合生成完整海天线。实验结果表明,在真实的海天线数据集中,本研究方法获取的矩形框重叠率平均精度为93.22%,角度差平均精度为7.66%,均高于文中选取的近年典型对比算法。满足实际海天线检测抗干扰强、准确率高、适应性广等要求。 展开更多
关键词 海洋水文学 海天线检测 l0梯度平滑滤波 图像分块 K-means线段聚类
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基于平滑L0范数SAR图像重构算法
2
作者 贾向敏 王姣 +1 位作者 罗桂宁 冯俊杰 《电脑知识与技术》 2024年第6期44-46,共3页
为提高合成孔径雷达(SAR)图像重构性能,针对SAR图像的特点,提出一种改进平滑L0范数的SAR图像重构算法。首先选用负指数函数作为平滑函数,通过控制参数由大到小变化,使平滑函数逐步趋近于L0范数,从而将SAR图像重构问题转化为L0范数优化问... 为提高合成孔径雷达(SAR)图像重构性能,针对SAR图像的特点,提出一种改进平滑L0范数的SAR图像重构算法。首先选用负指数函数作为平滑函数,通过控制参数由大到小变化,使平滑函数逐步趋近于L0范数,从而将SAR图像重构问题转化为L0范数优化问题;其次沿着最速下降方向搜索最优值,并投影在可行集上,实现优化求解。实验表明,在相同外部条件下,文章所提出的SAR图像重构方法较传统算法具有一定优势。 展开更多
关键词 SAR图像 平滑l0范数 负指数函数 优化求解
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基于改进平滑L0范数的图像重构算法
3
作者 赵友瑜 黄正 +1 位作者 赵倩梅 冯俊杰 《电脑知识与技术》 2024年第11期53-56,共4页
针对图像重构问题,文章提出一种基于改进平滑L0范数(SL0)稀疏信号重构算法。首先,选用负指数函数作为平滑函数趋近L0范数,将图像稀疏重构问题转化为平滑函数的优化求解。通过调整控制参数,使得负指数函数趋近L0范数。再通过循环迭代与... 针对图像重构问题,文章提出一种基于改进平滑L0范数(SL0)稀疏信号重构算法。首先,选用负指数函数作为平滑函数趋近L0范数,将图像稀疏重构问题转化为平滑函数的优化求解。通过调整控制参数,使得负指数函数趋近L0范数。再通过循环迭代与梯度投影方法,求出最优解。实验结果表明,该算法较其他传统算法对图像重构具有优势。 展开更多
关键词 平滑l0范数 重构算法 负指数函数 优化求解
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基于改进平滑L0范数的压缩感知重构算法
4
作者 赵友瑜 罗桂宁 +1 位作者 王姣 冯俊杰 《电脑知识与技术》 2024年第12期35-38,41,共5页
针对稀疏信号重构问题,文章提出了一种改进的平滑L0范数(SL0)稀疏信号恢复算法。首先,采用负指数函数作为平滑函数趋近L0范数,并通过逐渐减小控制参数序列来求解平滑函数的最优值,同时采用单循环结构代替双循环结构优化求解。其次,增加... 针对稀疏信号重构问题,文章提出了一种改进的平滑L0范数(SL0)稀疏信号恢复算法。首先,采用负指数函数作为平滑函数趋近L0范数,并通过逐渐减小控制参数序列来求解平滑函数的最优值,同时采用单循环结构代替双循环结构优化求解。其次,增加了对比较步骤,以确保沿最速下降方向进行最优值的搜索,从而实现稀疏信号的精确重构。实验仿真结果表明,文章提出的算法具有较好的重构效果。 展开更多
关键词 压缩感知 稀疏信号重构 平滑l0范数 负指数函数
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基于SL0压缩感知信号重建的改进算法 被引量:14
5
作者 杨良龙 赵生妹 +1 位作者 郑宝玉 唐文娟 《信号处理》 CSCD 北大核心 2012年第6期834-841,共8页
SL0算法是一种基于近似L0范数的压缩感知信号重建算法,它采用最速下降法和梯度投影原理,逐步逼近最优解,具有匹配度高、重建时间短、计算量低、不需要信号的稀疏度这个先验条件等优点。但是,它的迭代方向为负梯度方向,存在"锯齿效... SL0算法是一种基于近似L0范数的压缩感知信号重建算法,它采用最速下降法和梯度投影原理,逐步逼近最优解,具有匹配度高、重建时间短、计算量低、不需要信号的稀疏度这个先验条件等优点。但是,它的迭代方向为负梯度方向,存在"锯齿效应",并且SL0算法及其改进算法(NSL0)中的连续函数"陡峭性"不大,使近似L0范数的估计不精确、收敛速度慢。本文采用"陡峭性"大的近似双曲正切函数,结合修正牛顿法和阻尼牛顿法,提出一种更快速高效的信号重建算法(ANSL0)。数值计算结果表明,在相同的条件下,相比SL0和NSL0算法,ANSL0算法在匹配度、峰值信噪比和信噪比方面都有了较大提高。 展开更多
关键词 压缩感知 重建算法 光滑l0范数 修正牛顿法 阻尼牛顿法
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光滑L0范数广义逆波束形成 被引量:8
6
作者 徐中明 黎术 +2 位作者 贺岩松 张志飞 毛锦 《仪器仪表学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2014年第6期1276-1281,共6页
为改善L1范数广义逆波束形成性能,提出了一种光滑L0范数广义逆波束形成算法。该算法充分利用L0范数能充分反映单极子噪声源信号稀疏本质的特性,结合光滑L0范数方法通过少数几次迭代即得到噪声源信号的稀疏解。首先,基于数值模拟的声源... 为改善L1范数广义逆波束形成性能,提出了一种光滑L0范数广义逆波束形成算法。该算法充分利用L0范数能充分反映单极子噪声源信号稀疏本质的特性,结合光滑L0范数方法通过少数几次迭代即得到噪声源信号的稀疏解。首先,基于数值模拟的声源识别成像图以及声学半径曲线探究其结果随声源频率、阵列形式的变化规律,结果表明光滑L0范数广义逆波束形成相比L1广义逆波束形成,在相同的空间分辨率情况下,需要的传感器测量值更少;在相同的声阵列形式下,光滑L0范数广义逆波束形成的空间分辨率更高。最后,通过实验算例对单极子声源进行了声学成像,结果表明光滑L0范数广义逆波束形成相比其他波束形成,能更好地识别噪声源,进一步验证了该算法的有效性及实用性。 展开更多
关键词 空间分辨率 光滑l0范数 广义逆波束形成 噪声源识别
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L0范数平滑逼近的稳健求解算法 被引量:6
7
作者 王峰 向新 +1 位作者 易克初 熊磊 《电子与信息学报》 EI CSCD 北大核心 2015年第10期2377-2382,共6页
该文研究基于代理函数和先验概率密度的L0范数平滑逼近问题的稳健求解。首先,分析了平滑逼近函数的凹凸特性,给出提高恢复性能的参数调整策略与改进的SL0和FOCUSS算法。其次,将噪声背景下L0范数逼近过程进行正则化表示,并基于牛顿方向... 该文研究基于代理函数和先验概率密度的L0范数平滑逼近问题的稳健求解。首先,分析了平滑逼近函数的凹凸特性,给出提高恢复性能的参数调整策略与改进的SL0和FOCUSS算法。其次,将噪声背景下L0范数逼近过程进行正则化表示,并基于牛顿方向推导其迭代重加权形式的求解框架,给出一种新的代理函数。最后,使用数值仿真证实了所提算法可以提高此类问题的求解的稳健性,具有实用价值。 展开更多
关键词 非凸压缩感知 l0范数平滑逼近 迭代重加权算法
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一种基于L0正则化的模糊复原算法 被引量:3
8
作者 方帅 范东 +1 位作者 于磊 曹风云 《计算机工程》 CAS CSCD 北大核心 2016年第1期254-259,共6页
针对运动模糊问题,借助正则化思想,提出基于L0正则化约束以及自然图像梯度分布的先验模型,给出求取模糊核的复原算法。采用T-smooth技术对图像的梯度进行筛选,提取出有利于模糊信息求解的有效边缘,并使用得到的中间结果修正模糊核,从而... 针对运动模糊问题,借助正则化思想,提出基于L0正则化约束以及自然图像梯度分布的先验模型,给出求取模糊核的复原算法。采用T-smooth技术对图像的梯度进行筛选,提取出有利于模糊信息求解的有效边缘,并使用得到的中间结果修正模糊核,从而求得准确的模糊核和清晰图像,利用双边滤波器抑制图像非盲去卷积过程中引入的振铃效应。实验结果表明,该算法具有较好的鲁棒性,可有效地去除运动模糊和抑制振铃效应,得到高质量的复原结果。 展开更多
关键词 l0正则化 图像复原 盲去卷积 运动模糊 振铃效应
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基于BFGS拟牛顿法的压缩感知SL0重构算法 被引量:10
9
作者 孙娜 刘继文 肖东亮 《电子与信息学报》 EI CSCD 北大核心 2018年第10期2408-2414,共7页
平滑l0范数(SL0)算法是一种基于近似l0范数的压缩感知信号重构算法,采用最速下降法和梯度投影原理,通过选择一个递减序列来逐步逼近最优解,具有匹配度高、计算量低、不需要已知信号稀疏度等优点。但是,其迭代方向为负梯度方向,使得在迭... 平滑l0范数(SL0)算法是一种基于近似l0范数的压缩感知信号重构算法,采用最速下降法和梯度投影原理,通过选择一个递减序列来逐步逼近最优解,具有匹配度高、计算量低、不需要已知信号稀疏度等优点。但是,其迭代方向为负梯度方向,使得在迭代过程中产生"锯齿现象",导致在最优解附近收敛速度较慢。牛顿法具有较快的收敛速度,但是对初值的要求较高,并且需要计算Hesse矩阵。拟牛顿法则克服了这个缺点,利用BFGS公式计算Hesse矩阵的近似矩阵,只需要计算1阶导数信息。该文在SL0算法的基础上,结合BFGS拟牛顿法,提出一种改进的压缩感知信号重构算法。首先采用最速下降法迭代得到信号的某个估计值,然后将此估计值作为拟牛顿法的初值继续迭代,直至得到最优解。计算机仿真结果表明,在相同的条件下,该算法在重构精度、峰值信噪比和重建匹配度等方面均有较大提高。 展开更多
关键词 压缩感知 重构算法 平滑l0范数 BFGS
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基于SL0范数的改进稀疏信号重构算法 被引量:11
10
作者 冯俊杰 张弓 文方青 《数据采集与处理》 CSCD 北大核心 2016年第1期178-183,共6页
平滑范数(Smoothed l0,SL0)压缩感知重构算法通过引入平滑函数序列将求解最小l0范数问题转化为平滑函数优化问题,可以有效地用于稀疏信号重构。针对平滑函数的选取和算法稳健性问题,提出一种新的平滑函数序列近似范数,结合梯度投影法优... 平滑范数(Smoothed l0,SL0)压缩感知重构算法通过引入平滑函数序列将求解最小l0范数问题转化为平滑函数优化问题,可以有效地用于稀疏信号重构。针对平滑函数的选取和算法稳健性问题,提出一种新的平滑函数序列近似范数,结合梯度投影法优化求解,并进一步提出采用奇异值分解(Singular value decomposition,SVD)方法改进算法的稳健性,实现稀疏度信号的精确重构。仿真结果表明,在相同的测试条件下,本文算法相比OMP算法、SL0算法以及L1-magic算法在重构精度、峰值信噪比方面都有较大改善。 展开更多
关键词 压缩感知 稀疏信号重构算法 平滑l0范数 奇异值分解
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基于L0范数稀疏约束的地震数据反褶积 被引量:8
11
作者 梁东辉 陈生昌 《石油物探》 EI CSCD 北大核心 2014年第4期397-403,共7页
地震数据稀疏约束反褶积假设反射系数由一系列稀疏脉冲组成,在进行反褶积时对反射系数进行稀疏约束,避免了子波最小相位和反射系数是白噪声的假设。L0范数是数据稀疏度的最佳度量,最能够反映数据的稀疏性,因此将L0范数稀疏约束引入到地... 地震数据稀疏约束反褶积假设反射系数由一系列稀疏脉冲组成,在进行反褶积时对反射系数进行稀疏约束,避免了子波最小相位和反射系数是白噪声的假设。L0范数是数据稀疏度的最佳度量,最能够反映数据的稀疏性,因此将L0范数稀疏约束引入到地震资料反褶积处理方法研究中。通过对反射系数进行L0范数约束,建立地震数据反褶积的优化目标函数,然后运用迭代硬阈值法求解,得到稀疏分布的反射系数。通过模型试验并与柯西准则约束、L1范数约束进行对比,证明了L0范数稀疏约束反褶积方法的有效性。 展开更多
关键词 地震数据 反褶积 高分辨率 稀疏约束 l0范数
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基于L0范数和稀疏编码的单幅图像超分辨率重建方法 被引量:4
12
作者 张剑 刘萍萍 《电子测量与仪器学报》 CSCD 北大核心 2018年第11期194-201,共8页
基于稀疏编码的方法在单幅图像的超分辨率重建中获得了一定的成功,但是这类方法却存在着重建出错误的边缘和重建的图像块之间差异性的丢失等问题。为了解决这些问题,认为一幅高分辨率图像是由边缘成分和纹理成分两部分组成,提出了一种基... 基于稀疏编码的方法在单幅图像的超分辨率重建中获得了一定的成功,但是这类方法却存在着重建出错误的边缘和重建的图像块之间差异性的丢失等问题。为了解决这些问题,认为一幅高分辨率图像是由边缘成分和纹理成分两部分组成,提出了一种基于L0范数和非局部拉普拉斯稀疏编码的单幅图像超分辨率重建方法。首先,为了能够重建出正确的图像边缘,提出了一种基于L0范数的针对图像边缘的超分辨率重建方法;然后,在纹理成分的超分辨率重建阶段,提出了一种非局部的拉普拉斯稀疏编码(NLSC)来实现图像纹理成分的超分辨率重建;最后,试验结果表明,提出的方法能够有效解决现有方法中存在的问题,获得更高质量的高分辨率图像。 展开更多
关键词 超分辨率重建 边缘结构 纹理成分 l0范数 非局部拉普拉斯稀疏编码
原文传递
基于L0范数稀疏表达的图像盲超分辨率重建 被引量:2
13
作者 郑伟勇 李艳玮 周兵 《电光与控制》 北大核心 2017年第12期112-115,共4页
由于大部分超分辨率图像重建方法都是建立在图像的点扩散函数为已知或假设点扩散函数为高斯模糊核的条件下,但真实的低分辨率图像中的点扩散函数并不是高斯函数,而是由随机的相机抖动造成的。为了提高重建的超分辨率图像质量并使其更接... 由于大部分超分辨率图像重建方法都是建立在图像的点扩散函数为已知或假设点扩散函数为高斯模糊核的条件下,但真实的低分辨率图像中的点扩散函数并不是高斯函数,而是由随机的相机抖动造成的。为了提高重建的超分辨率图像质量并使其更接近真实场景,提出了一种基于L0范数稀疏表达的图像盲超分辨率重建方法。首先利用了基于L0范数的梯度最小化方法估计出超分辨率图像中的点扩散函数,再通过点扩散函数的估计在超分辨率重建的过程中有效地去除图片的模糊效应,最后利用反向传播算法,使重建的超分辨率图像更接近真实。通过实验结果表明,提出的方法相对于双三次插值法和基于多字典学习的图像超分辨率重建算法可以得到更清晰的重建效果,峰值信噪比和平均结构相似度均有提高,最后在真实图片重建测试效果中也得到了更好的验证。 展开更多
关键词 盲超分辨重建 图像处理 去模糊 点扩散函数估计 l0范数稀疏表达 反向传播算法
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基于卷积谱与L0正则化的图像盲去模糊 被引量:2
14
作者 刘光宇 袁权 +2 位作者 张令威 吴哲夫 刘光灿 《计算机工程与设计》 北大核心 2020年第6期1658-1662,共5页
为解决因运动模糊导致的图像关键信息丢失问题,提出一种高效盲去模糊算法。鉴于图像的模糊过程会显著降低图像在频域的表达,同时也会显著改变清晰图像的稀疏性,提出基于图像卷积谱和L0正则化的鲁棒去模糊算法,分别对图像与模糊核进行约... 为解决因运动模糊导致的图像关键信息丢失问题,提出一种高效盲去模糊算法。鉴于图像的模糊过程会显著降低图像在频域的表达,同时也会显著改变清晰图像的稀疏性,提出基于图像卷积谱和L0正则化的鲁棒去模糊算法,分别对图像与模糊核进行约束。该算法基于分离变量的方法,保证每个子问题都有良好的收敛性,在文本与自然图像去模糊任务中都取得了良好的效果。 展开更多
关键词 盲去模糊 清晰图像 模糊核 卷积算子 l0正则化
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三维几何模型的L0去噪算法 被引量:6
15
作者 赵勇 李玲 +2 位作者 单欣 王胜科 秦洪 《计算机辅助设计与图形学学报》 EI CSCD 北大核心 2018年第5期772-777,共6页
三维几何模型(例如网格、点云等)的去噪是计算机图形学领域的一个重要研究问题.对于一个无噪声的模型,其局部区域要么是光滑的,要么包含几何特征.为此,提出一种基于L0稀疏优化的几何数据去噪算法.针对网格模型,首先结合顶点位置和顶点... 三维几何模型(例如网格、点云等)的去噪是计算机图形学领域的一个重要研究问题.对于一个无噪声的模型,其局部区域要么是光滑的,要么包含几何特征.为此,提出一种基于L0稀疏优化的几何数据去噪算法.针对网格模型,首先结合顶点位置和顶点法向给出一种L0稀疏约束来衡量几何特征的稀疏性,从而有效地区分出噪声和特征;其次,给出一个改进的求解框架来处理L0优化问题,在大尺度噪声和复杂模型上表现出更好的收敛性.上述方法具有良好的延拓性,能够被扩展至点云模型的去噪.大量的实验结果表明,文中算法能够处理大尺度噪声,鲁棒地恢复出模型的几何特征,获得令人满意的去噪结果. 展开更多
关键词 三维几何模型 去噪算法 l0稀疏优化 特征保持
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L0正则化增量正交投影非负矩阵分解的目标跟踪算法 被引量:1
16
作者 王海军 葛红娟 《系统工程与电子技术》 EI CSCD 北大核心 2016年第10期2428-2434,共7页
针对传统跟踪算法不能在复杂场景下进行有效跟踪的问题,提出一种基于L0正则化增量正交投影非负矩阵分解(incremental orthogonal projective non-negative matrix factorization,IOPNMF)的目标跟踪算法。在粒子滤波框架下采用IOPNMF算... 针对传统跟踪算法不能在复杂场景下进行有效跟踪的问题,提出一种基于L0正则化增量正交投影非负矩阵分解(incremental orthogonal projective non-negative matrix factorization,IOPNMF)的目标跟踪算法。在粒子滤波框架下采用IOPNMF算法在线获得跟踪目标基于部分的表示以构建模板矩阵,然后将每帧中的候选样本建立基于模板矩阵的线性表示,对表示系数进行L0正则化约束,并提出快速数值解法,同时引入粒子筛选机制,加快跟踪速度。实验结果表明,新算法能够解决跟踪过程中出现的遮挡、光照变化、运动模糊等影响跟踪性能的因素,具有较高的平均覆盖率和较低的平均中心点误差。 展开更多
关键词 目标跟踪 l0正则化 粒子筛选
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基于L0范数视觉显著性的织物疵点检测算法研究 被引量:2
17
作者 李春雷 高广帅 +1 位作者 刘洲峰 刘秋丽 《中原工学院学报》 CAS 2015年第6期1-5,44,共6页
提出了一种基于L0范数视觉显著性的织物疵点检测算法。首先将测试图像分块,针对每一个测试图像块,用随机选择的K个其他图像块与该图像块变异构建字典库,并利用该字典库对测试图像块进行稀疏表示。然后采用L0范数优化方法来求解稀疏系数... 提出了一种基于L0范数视觉显著性的织物疵点检测算法。首先将测试图像分块,针对每一个测试图像块,用随机选择的K个其他图像块与该图像块变异构建字典库,并利用该字典库对测试图像块进行稀疏表示。然后采用L0范数优化方法来求解稀疏系数,将变异图像块对应的稀疏系数作为该图像块的显著度,从而生成最终视觉显著度图。最后通过迭代最优阈值分割算法定位出疵点区域。该算法相对已有方法能更有效地检测出疵点区域。 展开更多
关键词 l0范数 视觉显著性 稀疏表示 织物图像 疵点检测
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基于近似L0范数算法的跳频信号时频分析 被引量:1
18
作者 冯维婷 梁青 谷静 《西安邮电大学学报》 2016年第1期89-92,共4页
针对跳频信号的参数化时频分析方法加以改进。对跳频信号进行完备傅里叶基表示,建立其稀疏优化表示模型,将跳频信号的时频分析问题转化为稀疏优化问题,然后借助近似L0范数优化方法进行时频分析。针对时长0.01s的一段跳频信号进行计算机... 针对跳频信号的参数化时频分析方法加以改进。对跳频信号进行完备傅里叶基表示,建立其稀疏优化表示模型,将跳频信号的时频分析问题转化为稀疏优化问题,然后借助近似L0范数优化方法进行时频分析。针对时长0.01s的一段跳频信号进行计算机仿真,所得时频分布图显示,改进方法比短时傅里叶变换和WVD方法具有更高的时频分辨率和更强的抑制干扰能力。 展开更多
关键词 时频分析 跳频信号 稀疏优化 近似l0范数
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一种基于L0范数平滑滤波的遥感影像底图匀色算法 被引量:1
19
作者 赵薇薇 王艳 +2 位作者 丁一帆 薛晓伟 孙赜 《中国体视学与图像分析》 2021年第2期179-190,共12页
色彩一致化是遥感影像镶嵌中的关键步骤。一种常用算法是使用基于底图的遥感影像匀色算法,通过将底图色彩映射到目标片上,实现各目标片间色彩的统一。处理过程中,高、低频信息提取方式与信息融合方法会对处理质量产生影响,导致对比度较... 色彩一致化是遥感影像镶嵌中的关键步骤。一种常用算法是使用基于底图的遥感影像匀色算法,通过将底图色彩映射到目标片上,实现各目标片间色彩的统一。处理过程中,高、低频信息提取方式与信息融合方法会对处理质量产生影响,导致对比度较差,甚至细节损失等问题。本文提出一种基于L0范数平滑滤波(L0 gradient minimization filter)的遥感影像底图匀色算法,首先提取底图低频信息和目标片高频信息,然后通过改进的IHS(intensity,hue,saturation)算法将两部分信息进行融合,最后得到色彩均衡的处理结果。利用本文所提方法与常用的Wallis匀色方法进行实验对比,经主、客观评价,本文所提方法可以得到更优的匀色效果,具有一定优越性。 展开更多
关键词 l0范数平滑滤波 遥感影像镶嵌 色彩一致化
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平滑L0算法在语音压缩重构中的应用
20
作者 薛海双 孙林慧 欧国振 《计算机技术与发展》 2017年第6期160-164,168,共6页
语音信号在频域和离散余弦变换域等都具有良好的稀疏特性,满足压缩感知的先验条件,因此可以基于压缩感知对语音信号进行处理。语音压缩感知主要包括三个方面:稀疏基、观测矩阵和重构算法。其中,重构算法直接影响着重构信号的质量,是最... 语音信号在频域和离散余弦变换域等都具有良好的稀疏特性,满足压缩感知的先验条件,因此可以基于压缩感知对语音信号进行处理。语音压缩感知主要包括三个方面:稀疏基、观测矩阵和重构算法。其中,重构算法直接影响着重构信号的质量,是最重要的一部分。传统的语音压缩感知常基于正交匹配追踪算法进行重构。正交匹配追踪算法要求已知信号稀疏度,增加了实现的难度。为了提高语音信号的重构质量、简化实现过程,提出了一种基于平滑L0算法的语音压缩重构模型。平滑L0算法是用平滑函数逼近L0范数,它不需要提前知道信号的稀疏度,具有计算量低、重构质量高等优点。此外,提出了一种新的平滑函数,并基于高斯函数和新的平滑函数来验证平滑L0算法在语音压缩重构中的优越性。实验结果表明,在相同的条件下,相比于正交匹配追踪算法,使用平滑L0算法对语音进行重构,不仅缩短了重构时间,而且大大提高了重构质量。 展开更多
关键词 压缩感知 语音重构 重构算法 平滑l0算法 平滑函数 l0范数
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