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一种新的图像脆弱水印算法 被引量:1
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作者 李亚琴 孙星明 杨恒伏 《系统仿真学报》 CAS CSCD 北大核心 2006年第9期2412-2414,2418,共4页
提出一种基于小波变换和QR分解的图像脆弱水印方法。嵌入水印时,首先对原始图像进行三级小波分解,然后提取第三级低频子带的边缘特征,同时对此边缘特征和第三级垂直高频子带进行QR分解,用边缘特征的一部分分解结果替换垂直高频子带分解... 提出一种基于小波变换和QR分解的图像脆弱水印方法。嵌入水印时,首先对原始图像进行三级小波分解,然后提取第三级低频子带的边缘特征,同时对此边缘特征和第三级垂直高频子带进行QR分解,用边缘特征的一部分分解结果替换垂直高频子带分解结果的相应部位来嵌入水印,最后进行小波逆变换得到嵌入水印的图像。图像认证时,首先对观测图像进行三级小波分解,第三级垂直高频子带与低频子带边缘特征的QR分解结果进行比较,就可以准确认证图像是否经过攻击,并可以精确定位受攻击的部位。实验结果表明此方法的有效性和可行性。 展开更多
关键词 脆弱水印 边缘特征 QR分解 小波变换 图像认证
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迭代最小二乘卫星定位算法 被引量:5
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作者 王奉帅 刘聪锋 《无线电通信技术》 2018年第4期339-342,共4页
随着卫星定位系统的逐步完善,定位导航设备功能也不断增加,而数据处理器资源是有限的,为了降低定位解算时矩阵求逆的硬件复杂度和计算耗时,实现快速实时定位,可以利用坐标旋转数字计算方法对观测矩阵进行变换,将观测矩阵分解成上三角矩... 随着卫星定位系统的逐步完善,定位导航设备功能也不断增加,而数据处理器资源是有限的,为了降低定位解算时矩阵求逆的硬件复杂度和计算耗时,实现快速实时定位,可以利用坐标旋转数字计算方法对观测矩阵进行变换,将观测矩阵分解成上三角矩阵,然后解算出未知向量。通过对比迭代最小二乘定位算法在不同迭代次数下与传统最小二乘算法的定位精度和运算量,在相同的定位精度下,迭代最小二乘定位算法大大提高了运算效率,减轻了数据处理器的运算负担。 展开更多
关键词 导航定位 最小二乘方法 坐标旋转数字计算方法 正交三角分解
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一种快速的零空间算法 被引量:3
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作者 卢桂馥 王勇 邹健 《西安交通大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2012年第2期59-63,共5页
为了进一步提高零空间算法的运行效率,提出了一种新的快速的零空间算法(FINBSA).FINBSA不需要进行特征值分解或奇异值分解,而只需一次正交三角(QR)分解就可以求得最佳投影矩阵,使得FINBSA的算法复杂度比现有的零空间算法要低.在PIE人脸... 为了进一步提高零空间算法的运行效率,提出了一种新的快速的零空间算法(FINBSA).FINBSA不需要进行特征值分解或奇异值分解,而只需一次正交三角(QR)分解就可以求得最佳投影矩阵,使得FINBSA的算法复杂度比现有的零空间算法要低.在PIE人脸库上的实验结果表明,FINBSA的识别率与现有的零空间算法相同,但是远比现有的零空间算法要高效,尤其是在训练样本数较多时,FINBSA的运行时间比现有零空间算法节省了100%以上. 展开更多
关键词 特征提取 线性鉴别分析 零空间线性鉴别分析 正交三角分解 人脸识别
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基于子系统的非线性时变系统辨识方法 被引量:1
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作者 陈腾飞 何欢 +1 位作者 何成 陈国平 《振动.测试与诊断》 EI CSCD 北大核心 2020年第5期865-872,1019,共9页
针对非线性时变系统提出一种基于子系统的辨识方法,用于时变多自由度(multiple degree-of-freedom,简称MDOF)系统中非线性的定位和估计,并且无需关于系统的先验知识。所提出的新方法提供一个连续时间模型,MDOF系统按照自由度被分解为不... 针对非线性时变系统提出一种基于子系统的辨识方法,用于时变多自由度(multiple degree-of-freedom,简称MDOF)系统中非线性的定位和估计,并且无需关于系统的先验知识。所提出的新方法提供一个连续时间模型,MDOF系统按照自由度被分解为不同的子系统。设计正交化算法和误差减小率(error reduction ratio,简称ERR),可以确定子系统中质量和自由度之间的线性及非线性连接的所有信息。在辨识过程中,时变参数的时间表达式可以由新方法准确给出。用一个3自由度(degree-of-freedom,简称DOF)集中质量系统和一个机械臂结构的辨识过程为例,对所提出的方法进行验证。由于简单性及高效性,此方法将在实际工程中取得广泛的应用。 展开更多
关键词 非线性时变系统 参数辨识 子系统 正交三角分解 误差减小率计算
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Orthogonal-triangular decomposition ghost imaging 被引量:1
5
作者 Jin-Fen Liu Le Wang Sheng-Mei Zhao 《Chinese Physics B》 SCIE EI CAS CSCD 2022年第8期399-404,共6页
Ghost imaging(GI)offers great potential with respect to conventional imaging techniques.However,there are still some obstacles for reconstructing images with high quality,especially in the case that the orthogonal mea... Ghost imaging(GI)offers great potential with respect to conventional imaging techniques.However,there are still some obstacles for reconstructing images with high quality,especially in the case that the orthogonal measurement matrix is impossible to construct.In this paper,we propose a new scheme based on the orthogonal-triangular(QR)decomposition,named QR decomposition ghost imaging(QRGI)to reconstruct a better image with good quality.In the scheme,we can change the randomly non-orthogonal measurement matrix into orthonormal matrix by performing QR decomposition in two cases.(1)When the random measurement matrix is square,it can be firstly decomposed into an orthogonal matrix Q and an upper triangular matrix R.Then let the off-diagonal values of R equal to 0.0,the diagonal elements of R equal to a constant k,where k is the average of all values of the main diagonal,so the resulting measurement matrix can be obtained.(2)When the random measurement matrix is with full rank,we firstly compute its transpose,and followed with above QR operation.Finally,the image of the object can be reconstructed by correlating the new measurement matrix and corresponding bucket values.Both experimental and simulation results verify the feasibility of the proposed QRGI scheme.Moreover,the results also show that the proposed QRGI scheme could improve the imaging quality comparing to traditional GI(TGI)and differential GI(DGI).Besides,in comparison with the singular value decomposition ghost imaging(SVDGI),the imaging quality and the reconstruction time by using QRGI are similar to those by using SVDGI,while the computing time(the time consuming on the light patterns computation)is substantially shortened. 展开更多
关键词 orthogonal-triangular(QR)decomposition ghost imaging correlated imaging
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基于近似Hessian矩阵的修正网格自适应直接搜索算法 被引量:3
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作者 刘梅 刘红卫 +2 位作者 杨善学 刘泽显 卢晓宁 《南京理工大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2018年第2期189-194,共6页
针对网格自适应直接搜索算法寻优效率低和收敛速度慢的问题,提出了一种基于近似Hessian矩阵的修正网格自适应直接搜索算法。基于正交三角分解,提出一种产生探测方向集的算法,用于构建搜索步目标函数的二次模型函数和约束函数的线性模型... 针对网格自适应直接搜索算法寻优效率低和收敛速度慢的问题,提出了一种基于近似Hessian矩阵的修正网格自适应直接搜索算法。基于正交三角分解,提出一种产生探测方向集的算法,用于构建搜索步目标函数的二次模型函数和约束函数的线性模型函数。运用泰勒展开式、秩一校正及线性回归的思想,并改变部分参数解决子问题,得到局部最优解。在探测步中,以试验点为中心按照新的探测方向集进行局部搜索,在理论上证明了新算法的收敛性。通过对不同维数的测试函数分析可知,与原始的网格自适应直接搜索算法相比,该算法的迭代次数明显减少。 展开更多
关键词 约束优化 修正网格自适应直接搜索算法 近似Hessian矩阵 二次模型函数 正交三角分解
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矩阵方程AX=B的正交(P,Q)-对称解 被引量:2
7
作者 赵冰艳 张剑尘 《湖南科技大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2014年第4期125-128,共4页
定义了正交(P,Q)-对称矩阵的概念,通过矩阵的正交投影构造了它的结构,针对正交(P,Q)-对称矩阵的正交不变性,采用直接代入法把问题转化为求矩阵方程组的正交解,利用矩阵的正交三角分解得出了矩阵方程组有正交(P,Q)-对称解的充分必要条件... 定义了正交(P,Q)-对称矩阵的概念,通过矩阵的正交投影构造了它的结构,针对正交(P,Q)-对称矩阵的正交不变性,采用直接代入法把问题转化为求矩阵方程组的正交解,利用矩阵的正交三角分解得出了矩阵方程组有正交(P,Q)-对称解的充分必要条件,及通解的表达式.最后得出矩阵方程AX=B有正交(P,Q)-对称解的充要条件及通解表达式. 展开更多
关键词 正交(P Q)对称解 正交投影 正交三角分解 通解
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改进VMD-QR-ELM混合模型在径流预报中的应用 被引量:2
8
作者 刘扬 王立虎 +2 位作者 杜帅兵 赵丽 Muhammad Abdullah Shakir 《水文》 CSCD 北大核心 2022年第6期31-34,51,共5页
以黄河流域石嘴山水文站2002—2019年径流数据为研究对象,根据其数据分布特征构建基于并行VMD-QR-ELM模型的径流预测方法。实验结果表明,基于并行VMD-QR-ELM的径流预测方法相比于传统极限学习模型(ELM),精准度提高73.28%,可信度提高38.7... 以黄河流域石嘴山水文站2002—2019年径流数据为研究对象,根据其数据分布特征构建基于并行VMD-QR-ELM模型的径流预测方法。实验结果表明,基于并行VMD-QR-ELM的径流预测方法相比于传统极限学习模型(ELM),精准度提高73.28%,可信度提高38.78%,相对于串行模型其效率提高87.5%。 展开更多
关键词 变分模态分解 正交三角分解 径流预测 并行计算 极限学习
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方程病态及正交三角分解解算效果 被引量:1
9
作者 叶松林 《勘察科学技术》 1995年第4期45-48,共4页
本文针对测量数据处理中常出现的方程组病态.论述了方程病态的实质和衡量方程组病态的几种方法.研究了正交三角分解解算病态方程组的实际效果,得出了有益的结论。
关键词 病态方程 最小二乘法 正交三角分解 测量数据
原文传递
一类线性方程组的求解及其并行算法 被引量:2
10
作者 陈文辉 《新疆大学学报(自然科学版)》 CAS 1991年第1期19-22,共4页
本文对由子结构法来逼近偏微分方程所得到的一类线性方程组给出了一个求解方法,并就其平行性的实现进行了分析和讨论。
关键词 线性方程组 子结构法 并行算法
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MIMO系统中垂直分层空时检测算法的性能分析 被引量:1
11
作者 张铭 李莉 +1 位作者 周小平 冀笑伟 《上海师范大学学报(自然科学版)》 2021年第1期78-83,共6页
对多输入多输出系统中垂直分层空时检测算法常用的最小均方误差算法、迫零检测算法、非线性检测算法以及正交三角分解检测算法进行分析比较.仿真实验结果表明:在相同天线系统下,经过排序串行干扰消除的最小均方误差检测算法性能最优.
关键词 排序串行干扰消除 最小均方误差 迫零检测 正交三角分解
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基于QR-RBL的短期径流预测研究
12
作者 刘扬 王立虎 +1 位作者 杨礼波 刘雪梅 《水利水电技术(中英文)》 北大核心 2023年第1期87-94,共8页
【目的】针对当前径流预测中存在的预测精确度低、稳定性差、延时高,机理认识不深刻等问题,提出一种新的基于正交三角分解的宽度学习模型(QR-RBL)。【方法】该模型利用正交三角矩阵分解重新定义宽度学习输出层权重矩阵求解方案,可有效... 【目的】针对当前径流预测中存在的预测精确度低、稳定性差、延时高,机理认识不深刻等问题,提出一种新的基于正交三角分解的宽度学习模型(QR-RBL)。【方法】该模型利用正交三角矩阵分解重新定义宽度学习输出层权重矩阵求解方案,可有效提高宽度学习模型的预测效率。同时,为提高宽度学习的泛化能力,将正则化方法引入QR-BL,进一步完成QR-RBL预测模型。最后,在QR-RBL的基础上,构建基于QR-RBL的径流预测方法。该方法首先基于径流自相关思想,动态化、智能化选择预测序列,然后通过设置滑动窗口,获取预测步长,最后通过QR-RBL进行未来预测。【结果】以黄河流域部分水文站试验数据为基础,结果表明,基于QR-RBL的径流预测模型相比于传统宽度学习模型,其效率提高0.68倍。相比于传统神经网络模型(ANN)预测精准度提高0.79倍,可信度提高1.1倍。【结论】综合以上分析,QR-RBL算法在径流预测方面有效的提高了模型的精准度,可信度和效率,为径流预报,灾害监管提供了一种新方法和新思路。 展开更多
关键词 径流预测 正交三角矩阵分解 宽度学习 正则化
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一种改进的稀疏表示DOA估计算法
13
作者 赵宏伟 刘波 刘恒 《电子设计工程》 2016年第9期133-135,143,共4页
稀疏表示波达方向(DOA)估计算法具有分辨力高等优点,但是对阵元个数要求高、低信噪比时估计性能恶化严重,不利于在实际系统中应用。为此,提出一种基于实信号特点的稀疏表示波达方向估计算法。首先,建立实值稀疏表示的DOA估计模型,能够... 稀疏表示波达方向(DOA)估计算法具有分辨力高等优点,但是对阵元个数要求高、低信噪比时估计性能恶化严重,不利于在实际系统中应用。为此,提出一种基于实信号特点的稀疏表示波达方向估计算法。首先,建立实值稀疏表示的DOA估计模型,能够将阵元数虚拟加倍;其次,利用正交三角分解对估计模型变型,从而改善低信噪比时的估计性能;最后,利用正交匹配追踪算法得到估计结果。仿真实验结果表明,相对传统稀疏表示算法,具有更低的估计误差和更好的实时性,在实际工程中应用前景广阔。 展开更多
关键词 波达方向估计 稀疏表示 正交三角分解 正交匹配追踪
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配电网动态拓扑与线路参数联合在线辨识方法 被引量:19
14
作者 杨冬锋 付强 +2 位作者 刘晓军 刘迎迎 姜超 《电力系统自动化》 EI CSCD 北大核心 2022年第2期101-108,共8页
为了实现配电网拓扑和线路参数精确辨识,考虑拓扑结构的变化,提出一种基于智能电表量测数据的配电网拓扑与线路参数联合在线辨识方法。首先,利用不同拓扑结构下的历史量测数据,分别建立基于支持向量机(SVM)的多分类模型和基于线性回归... 为了实现配电网拓扑和线路参数精确辨识,考虑拓扑结构的变化,提出一种基于智能电表量测数据的配电网拓扑与线路参数联合在线辨识方法。首先,利用不同拓扑结构下的历史量测数据,分别建立基于支持向量机(SVM)的多分类模型和基于线性回归的拓扑与线路参数辨识初始模型。然后,以SVM多分类模型实现在线量测数据与拓扑结构间的映射,得到拓扑与线路参数初值,并结合拓扑与线路参数辨识修正模型,获得精确的辨识结果。此外,为了提高数值稳定性,采用正交三角分解求解辨识过程中的线性方程。最后,通过算例仿真验证了该方法的有效性。 展开更多
关键词 配电网 拓扑辨识 线路参数辨识 支持向量机 正交三角(QR)分解
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求解一类线性方程组的并行算法 被引量:1
15
作者 郑盛林 《新疆大学学报(自然科学版)》 CAS 1993年第1期6-10,共5页
本文讨论了由求解偏微分方程产生的一种线性方程组的并行算法,并给出了相应的计算复杂度。
关键词 并行算法 SIMD算法 线性方程组
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