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41.
端元提取是高光谱遥感图像混合像元分解的关键步骤。传统线性端元提取方法忽略了像元内地物的非线性混合因素,制约了混合像元分解精度的提升。针对高光谱图像数据的非线性结构,提出一种基于测地线距离的正交投影端元提取算法,将测地线距离引入端元单体提取过程,利用正交投影方法逐个提取端元。为了降低测地线距离计算量,在端元提取前先利用自动目标生成方法和无约束最小二乘法对原始高光谱数据进行数据约减。模拟和真实高光谱图像实验表明,该方法能够表征光谱数据中非线性因素,端元提取结果优于传统自动目标生成端元提取方法。 相似文献
42.
针对分布式光纤传感系统所采集含噪信号,提出一种改进集成局部均值分解(MELMD)联合独立成分分析(ICA)的降噪方法,引入排列熵判决机制提高抑制模态混叠与虚假分量能力。首先使用MELMD方法分解含噪信号得到乘积函数(PF)并进行信号重构;将含噪信号和重构信号求差得到虚拟噪声,构造虚拟通道;然后使用ICA对含噪信号和虚拟通道进行信噪分离,得到最终结果。通过实验验证,该方法与EMD-ICA,EEMD-ICA,MELMD相比,能更好地消除信号中的噪声,保留信号的特征信息。 相似文献
43.
为有效降低宽带频谱感知的观测时间和计算复杂度,提出了一种基于压缩协方差的无线电宽带频谱感知方法。首先,通过循环稀疏规则测量不同标记的距离,运用多陪集采样组代替奈奎斯特模数转换器,形成基于多陪集采样库的欠奈奎斯特采样结构;其次,构建压缩协方差频谱感知模型,运用频谱决策模块对输入样本进行处理,完成频谱分析;最后,通过Matlab生成测试信号数据,对所提频谱感知算法进行建模与性能分析。实验结果表明,所提方法能够将检测误差控制在有效范围内,且与传统频谱检测方法相比,所提方法在不同信噪比环境下具有更高的频谱检测水平度。 相似文献
44.
研究采用卫星遥感技术获取高分辨率遥感影像水体样本数据集,基于深度卷积神经网络从高分辨遥感影像中提取水体并进行黑臭水体智能监测,提出了一种改进U-Net的黑臭水体检测网络模型(IWDNet)。基于U-Net结构引入跳跃式多尺度特征融合,结合通道注意力机制、卷积注意力模块、通道与空间注意力机制生成不同多尺度特征融合注意力机制(MFFAM)模块进行对比,并引入空洞卷积扩大网络感受野,最终实现黑臭水体的识别检测。实验证明:基于跳跃式多尺度融合与CBAM注意力机制的黑臭水体检测网络(MFFCBAM-IWNet)模型有效提升了识别精度,在高分辨遥感影像水体样本数据集上表现最佳,总体精度达98.56%,Kappa系数达0.978 4。 相似文献
45.
针对低功耗有损网络(Low Power and Lossy Network, LLN)中移动节点作为中继节点时,存在无线链路易断开、数据传输成功率较低和控制开销较高的问题,提出了一种快速低开销的移动节点分布式寻路RPL路由协议(Mobile Node Distributed Pathfinding RPL Routing Protocol, MNA-RPL)。首先,提出一种邻居表自适应更新机制,依据邻居表快速切换父节点;其次,提出一种父子节点双断开机制,能够有效减少数据包丢失;最后,提出一种基于速度动态管理的Trickle计时器,根据自身速度动态调整DIO广播周期。理论分析和仿真结果表明,与主流路由协议相比,该协议在数据传输和控制开销等方面的性能均有一定的提升。 相似文献
46.
针对传统的基于稀疏贝叶斯学习(Sparse Bayesian Learning,SBL)的波达方向估计算法对噪声鲁棒性不高的问题,提出了一种基于SBL的子空间拟合离格波达方向(Direction of Arrival,DOA)估计方法。首先对接收数据的协方差矩阵进行特征分解,获得信号的加权子空间,构造等价信号的稀疏表示模型并利用贝叶斯学习算法进行参数求解。同时对于网格划分带来的建模误差问题,采用了离格贝叶斯推导(Sparse Bayesian Inference,SBI)算法进行求解,利用期望最大化算法迭代更新相应的参数。仿真结果表明,相对于传统的DOA方法,该方法具有更好的估计精度。 相似文献
47.
48.
认知用户通过频谱感知和接入过程识别频谱状态并占用空闲频谱,可有效利用频谱资源。针对频谱感知中存在感知错误和频谱接入中存在用户碰撞的问题,首先建立多用户多信道模型,设计频谱感知和频谱接入过程;然后通过结合双深度Q网络和竞争Q网络,设计竞争双深度Q网络,解决过估计问题的同时优化网络结构;最后通过智能体与所设计模型中状态、观测、回报和策略的交互,完成使用竞争双深度Q网络解决频谱感知和接入问题的一体化研究。仿真结果表明,相比于已有深度强化学习方法,使用竞争双深度Q网络得到的数值结果更稳定且感知正确率和信道利用率都提高了4%。 相似文献
49.
Xingyi Dai Yinghui Wu Qihua Liang Jingkun Yang Long-Biao Huang Jie Kong Jianhua Hao 《Advanced functional materials》2023,33(44):2304415
Flexible sensing technologies that play a pivotal role in endowing robots with detection capabilities and monitoring their motions are impulsively desired for intelligent robotics systems. However, integrating and constructing reliable and sustainable flexible sensors with multifunctionality for robots remains an everlasting challenge. Herein, an entirely intrinsic self-healing, stretchable, and attachable multimodal sensor is developed that can be conformally integrated with soft robots to identify diverse signals. The dynamic bonds cross-linked networks including the insulating polymer and conductive hydrogel with good comprehensive performances are designed to fabricate the sensor with prolonged lifespan and improved reliability. Benefiting from the self-adhesiveness of the hydrogel, strong interfacial bonding can be formed on various surfaces, which promotes the conformable integration of the sensor with robots. Due to the ionic transportation mechanism, the sensor can detect strain and temperature based on piezoresistive and thermoresistive effect, respectively. Moreover, the sensor can work in triboelectric mode to achieve self-powered sensing. Various information can be identified from the electrical signals generated by the sensor, including hand gestures, soft robot crawling motions, a message of code, the temperature of objects, and the type of materials, holding great promise in the fields of environmental detection, wearable devices, human-machine interfacing, and robotics. 相似文献
50.
Xuezhong Zhang Min Wang Yanan Wu Xin Chen Kai Wu Qiang Fu Hua Deng 《Advanced functional materials》2023,33(7):2210027
Moisture–electric generator (MEG)-based blue energy is widely studied. There is still a significant challenge in improving the power of the MEGs system and expanding its application in self-powered electronic skin. Inspired by the structure of ferns, a biomimetic moisture–electric aerogel is designed to collect energy. Polyvinyl alcohol dendritic colloids act as “roots” and “stems” to provide support and channels to transport water molecules. Meanwhile, “leaf-like” graphene oxide sheets generate electricity through direct interaction with water. Besides, based on the above biomimetic structure, this work further enhances the output performance of MEGs by increasing the specific surface area (120.4 m2 g−1) and introducing an ultra-high ion density gradient (from −35 to +37 mV). Meanwhile, due to the excellent water absorption, the MEGs show good salt resistance and cyclic stability. By constructing unique biomimetic structures, ultra-high ion density gradient, and regulating environmental conditions, a high-performance MEG is obtained, including ultra-high open-circuit voltage (1.9 V) and short-circuit current (82.5 µA), the industry-leading power density among MEGs with continuous output is reported in the literature (22.55 µW cm−2). Besides, the MEGs can accurately respond to environmental and pressure changes, showing its application potential in self-powered electronic skin. 相似文献