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1.
不确实海洋环境下的贝叶斯匹配场处理   总被引:3,自引:0,他引:3  
李建龙  潘翔 《声学学报》2008,33(3):205-211
讨论了一种不确实海洋环境下贝叶斯匹配场处理方法.该方法在不确实环境下匹配场处理时,对不确实知识进行建模,同时,充分利用阵接收的空时数据,找到了匹配场处理时一种结合模基和数据驱动的机制.经理论推导、仿真分析以及实验海试数据验证,结果表明: (1)最小方差无偏响应(MVDR)、Bartlett等匹配场处理器是贝叶斯处理器的基本单元; (2)贝叶斯匹配场处理是对应的MVDR匹配场处理、Bartlett匹配场处理器等匹配场处理方法的后验概率加权和; (3)不确实海洋环境下,贝叶斯方法比对应的MVDR处理器和Bartlett处理器能更准确地对目标进行定位; (4)贝叶斯方法能较有效地抑制旁瓣.  相似文献
2.
盛峥 《中国物理 B》2013,(2):584-589
The estimation of lower atmospheric refractivity from radar sea clutter(RFC) is a complicated nonlinear optimization problem.This paper deals with the RFC problem in a Bayesian framework.It uses the unbiased Markov Chain Monte Carlo(MCMC) sampling technique,which can provide accurate posterior probability distributions of the estimated refractivity parameters by using an electromagnetic split-step fast Fourier transform terrain parabolic equation propagation model within a Bayesian inversion framework.In contrast to the global optimization algorithm,the Bayesian-MCMC can obtain not only the approximate solutions,but also the probability distributions of the solutions,that is,uncertainty analyses of solutions.The Bayesian-MCMC algorithm is implemented on the simulation radar sea-clutter data and the real radar seaclutter data.Reference data are assumed to be simulation data and refractivity profiles are obtained using a helicopter.The inversion algorithm is assessed(i) by comparing the estimated refractivity profiles from the assumed simulation and the helicopter sounding data;(ii) the one-dimensional(1D) and two-dimensional(2D) posterior probability distribution of solutions.  相似文献
3.
4.
本文综合考虑网络结构及节点间的互动等关键因素,提出了一种节点影响力分布式计算机理。首先根据节点交互行为在时域上的自相似特性,运用带折扣因子的贝叶斯模型计算节点间的直接影响力;然后运用半环模型来分析节点间接影响力的聚合;最后根据社交网络的小世界性质及传播门限,综上计算出节点的综合影响力。仿真结果表明,本文给出的模型能有效抑制虚假粉丝导致的节点影响力波动,消除了虚假粉丝的出现对节点影响力计算带来的干扰,从中选择影响力高的若干节点作为传播源节点,可以将信息传播到更多数目的节点,促进了信息在社交网络中的传播。  相似文献
5.
郝崇清  王江  邓斌  魏熙乐 《物理学报》2012,61(14):148901-148901
提出了一种噪声环境下复杂网络拓扑估计方法, 仅利用含噪时间序列估计未知结构混沌系统的动力学方程和参数, 以及由混沌系统组成的复杂网络的拓扑结构、节点动力学方程、所有参数、 节点间耦合方向和耦合强度.通过采用动力学方程的统一形式, 将动力系统方程结构和参数估计看成线性回归问题的系数估计, 该估计问题利用贝叶斯压缩传感的信号重建算法求解, 含噪信号的模型重建使用相关向量机方法,即通过稀疏贝叶斯学习求解稀疏欠定线性方程得到上面提到的可估计对象.以单个Lorenz系统及由200个 Lorenz系统组成的无标度网络为例说明方法的有效性. 仿真结果表明,提出的方法对噪声有很强的鲁棒性,收敛速度快,稳态误差极小, 克服了最小二乘估计方法收敛速度慢、 稳态误差大以及压缩传感估计方法对噪声鲁棒性不强的缺点.  相似文献
6.
The photoacoustic tomography (PAT) method, based on compressive sensing (CS) theory, requires that, for the CS reconstruction, the desired image should have a sparse representation in a known transform domain. However, the sparsity of photoacoustic signals is destroyed because noises always exist. Therefore, the original sparse signal cannot be effectively recovered using the general reconstruction algorithm. In this study, Bayesian compressive sensing (BCS) is employed to obtain highly sparse representations of photoacoustic images based on a set of noisy CS measurements. Results of simulation demonstrate that the BCS-reconstructed image can achieve superior performance than other state-of-the-art CS-reconstruction algorithms.  相似文献
7.
We present a sparse Bayesian reconstruction method based on multiple types of a priori information for multispectral bioluminescence tomography (BLT). In the Bayesian approach, five kinds of a priori information are incorporated, reducing the ill-posedness of BLT. Specifically, source sparsity characteristic is considered to promote reconstruction results. Considering the computational burden in the multispectral case, a series of strategies is adopted to improve computational efficiency, such as optimal permissible source region strategy and node model of the finite element method. The performance of the proposed algorithm is validated by a heterogeneous three-dimensional (3D) micron scale computed tomography atlas and a mouse-shaped phantom. Reconstructed results demonstrate the feasibility and effectiveness of the proposed algorithm.  相似文献
8.
王玥  李平  崔杰 《声学学报》2013,(4):501-508
为了在噪声抑制和语音失真中之间寻找最佳平衡,提出了一种听觉频域掩蔽效应的自适应β阶贝叶斯感知估计语音增强算法,以期提高语音增强的综合性能。算法利用了人耳的听觉掩蔽效应,根据计算得到的频域掩蔽阈自适应调整β阶贝叶斯感知估计语音增强算法中的β值,从而仅将噪声抑制在掩蔽阈之下,保留较多的语音信息,降低语音失真。并分别用客观和主观评价方式,对所提出的算法的性能进行了评估,并与原来基于信噪比的自适应β阶贝叶斯感知估计语音增强算法进行了比较。结果表明,频域掩蔽的β阶贝叶斯感知估计方法的综合客观评价结果在信噪比为-10 dB至5 dB之间时均高于基于信噪比的自适应β阶贝叶斯感知估计语音增强算法。主观评价结果也表明频域掩蔽的β阶贝叶斯感知估计方法能在尽量保留语音信息的同时,较好的抑制背景噪声。  相似文献
9.
地声参数的不确定性对水声传播具有重要的影响。通过贝叶斯理论建立水声环境不确定性推理模型,理论推导了地声参数的似然函数以及地声参数和传播损失的后验概率密度,并采用MCMC(Markov Chain Monte Carlo)进行了仿真计算,给出了地声参数的二维后验联合概率密度和一维边缘概率密度,在此基础上对传播损失的不确定性进行了估计,得到了传播损失80%的可信区间。仿真和实验结果表明,该方法适用于地声参数反演和不确定性估计,并能获取因地声参数不确定性导致的传播损失不确定性估计。  相似文献
10.
针对具有高可靠、长寿命特点的智能电能表,应用加速退化试验方法进行可靠性评估是一种有效的方法。开展加速退化试验过程中,在高加速应力激发下,一方面可观测到智能电能表的性能退化,也可能出现智能电能表的整表失效。如何融合智能电能表加速寿命试验过程中的整表失效数据、性能退化数据转化得到的伪寿命数据,从而进行智能电能表的综合可靠性评估,是智能电能表可靠性评估急需解决的问题。本文研究提出基于贝叶斯方法的智能电能表可靠性评估方法,给出融合智能电能表的整表失效数据、伪寿命数据的数据处理方法及计算模型,探讨了伪失效数据计算方法、整表失效数据与伪失效寿命数据相容性检验方法等。  相似文献
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