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    發布日期: 2021-04-21
  • 語言: Matlab
  • 標簽: 壓縮感知??MATLAB??

資源簡介

壓縮感知,對一維信號進行壓縮感知,并還原信號。

資源截圖

代碼片段和文件信息

%??1-D信號壓縮傳感的實現(正交匹配追蹤法Orthogonal?Matching?Pursuit)
%??測量數M>=K*log(N/K)K是稀疏度N信號長度可以近乎完全重構
%??編程人--香港大學電子工程系?沙威??Email:?wsha@eee.hku.hk
%??編程時間:2008年11月18日
%??文檔下載:?http://www.eee.hku.hk/~wsha/Freecode/freecode.htm?
%??參考文獻:Joel?A.?Tropp?and?Anna?C.?Gilbert?
%??Signal?Recovery?From?Random?Measurements?Via?Orthogonal?Matching
%??Pursuit,IEEE?TRANSACTIONS?ON?INFORMATION?THEORY?VOL.?53?NO.?12
%??DECEMBER?2007.

clc;clear

%%??1.?時域測試信號生成
K=7;??????%??稀疏度(做FFT可以看出來)
N=256;????%??信號長度
M=64;?????%??測量數(M>=K*log(N/K)至少40但有出錯的概率)
f1=50;????%??信號頻率1
f2=100;???%??信號頻率2
f3=200;???%??信號頻率3
f4=400;???%??信號頻率4
fs=800;???%??采樣頻率
ts=1/fs;??%??采樣間隔
Ts=1:N;???%??采樣序列
x=0.3*cos(2*pi*f1*Ts*ts)+0.6*cos(2*pi*f2*Ts*ts)+0.1*cos(2*pi*f3*Ts*ts)+0.9*cos(2*pi*f4*Ts*ts);??%??完整信號

%%??2.??時域信號壓縮傳感
Phi=randn(MN);???????????????????????????????????%??測量矩陣(高斯分布白噪聲)
s=Phi*x.‘;????????????????????????????????????????%??獲得線性測量?

%%??3.??正交匹配追蹤法重構信號(本質上是L_1范數最優化問題)
m=2*K;????????????????????????????????????????????%??算法迭代次數(m>=K)
Psi=fft(eye(NN))/sqrt(N);????????????????????????%??傅里葉正變換矩陣
T=Phi*Psi‘;???????????????????????????????????????%??恢復矩陣(測量矩陣*正交反變換矩陣)

hat_y=zeros(1N);?????????????????????????????????%??待重構的譜域(變換域)向量?????????????????????
Aug_t=[];?????????????????????????????????????????%??增量矩陣(初始值為空矩陣)
r_n=s;????????????????????????????????????????????%??殘差值

for?times=1:m;????????????????????????????????????%??迭代次數(有噪聲的情況下該迭代次數為K)
????for?col=1:N;??????????????????????????????????%??恢復矩陣的所有列向量
????????product(col)=abs(T(:col)‘*r_n);??????????%??恢復矩陣的列向量和殘差的投影系數(內積值)?
????end
????[valpos]=max(product);???????????????????????%??最大投影系數對應的位置
????Aug_t=[Aug_tT(:pos)];???????????????????????%??矩陣擴充
????T(:pos)=zeros(M1);??????????????????????????%??選中的列置零(實質上應該去掉,為了簡單我把它置零)
????aug_y=(Aug_t‘*Aug_t)^(-1)*Aug_t‘*s;???????????%??最小二乘使殘差最小
????r_n=s-Aug_t*aug_y;????????????????????????????%??殘差
????pos_array(times)=pos;?????????????????????????%??紀錄最大投影系數的位置
end
hat_y(pos_array)=aug_y;???????????????????????????%??重構的譜域向量
hat_x=real(Psi‘*hat_y.‘);?????????????????????????%??做逆傅里葉變換重構得到時域信號

%%??4.??恢復信號和原始信號對比
figure(1);
%?hold?on;
plot(hat_x‘b‘)?????????????????????????????????%??重建信號
legend(‘Recovery‘)
figure(2);
plot(x‘r‘)???????????????????????????????????????%??原始信號
legend(‘Original‘)
figure(3)
plot(s);
%legend(‘Recovery‘‘Original‘)
norm(hat_x.‘-x)/norm(x)???????????????????????????%??重構誤差

?屬性????????????大小?????日期????時間???名稱
-----------?---------??----------?-----??----
?????文件????????2872??2020-09-10?23:23??CS_OMP.m

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