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信号检测是压缩感知理论研究的重要内容。针对当前压缩感知信号检测算法没有充分利用稀疏系数幅值和位置信息的不足,提出了一种新的检测算法。该算法首先引入归一化残差变量,有效克服了稀疏系数幅值波动大的缺点;然后,利用不同测量矩阵确定的稀疏系数位置信息,基于正交匹配追踪( OMP)算法实现目标信号检测。实验结果表明,算法的检测性能随着信噪比的提高而增强,且与压缩比负相关,运算复杂度较正交匹配追踪算法和仅利用稀疏系数位置信息的算法相当但检测性能分别提高了4 dB和1 dB。 相似文献
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参数估计作为盲信号处理的关键环节,对后续信号的侦察处理意义重大.提出一种压缩域信号参数估计算法,通过分析不同测量矩阵下稀疏系数的位置特征,对信号参数进行预判;通过引入降升调频思想,提高了参数估计的分辨率;利用多级搜索策略,大大减少了稀疏字典原子个数,降低了运算复杂度.仿真结果和理论分析表明,算法在没有增加运算复杂度的前提下信号参数估计性能明显提高. 相似文献
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