www.久久久久|狼友网站av天堂|精品国产无码a片|一级av色欲av|91在线播放视频|亚洲无码主播在线|国产精品草久在线|明星AV网站在线|污污内射久久一区|婷婷综合视频网站

當(dāng)前位置:首頁 > > 充電吧
[導(dǎo)讀]淺談壓縮感知(十九):MP、OMP與施密特正交化關(guān)于MP、OMP的相關(guān)算法與收斂證明,這里僅簡(jiǎn)單陳述算法流程及二者的不同之處。主要內(nèi)容:MP的算法流程及其MATLAB實(shí)現(xiàn)OMP的算法流程以及MATLA

淺談壓縮感知(十九):MP、OMP與施密特正交化

關(guān)于MP、OMP的相關(guān)算法與收斂證明,這里僅簡(jiǎn)單陳述算法流程及二者的不同之處。

主要內(nèi)容:

MP的算法流程及其MATLAB實(shí)現(xiàn)OMP的算法流程以及MATLAB實(shí)現(xiàn)MP與OMP的區(qū)別施密特正交化與OMP的關(guān)系一、MP(匹配追蹤)的算法流程:

二、MP的MATLAB實(shí)現(xiàn):

%?MP:匹配追蹤算法
%?dictionary:?超完備字典
%?x:?待表示信號(hào)
%?M?=?4;?N?=?10;
%?Phi?=?randn(M,N);?%?字典
%?for?nn?=?1:N
%?????Phi(:,nn)?=?Phi(:,nn)/norm(Phi(:,nn));
%?end
%?b?=?randn(M,1);?%?信號(hào)
function?x?=?MP(dictionary,x,iter)
[M,N]?=?size(dictionary);
residual?=?zeros(M,iter);?%殘差矩陣,保存每次迭代后的殘差
residual(:,1)?=?x;?%初始化殘差為x
L?=?size(residual,2);?%得到殘差矩陣的列
pos_num?=?zeros(1,L);?%用來保存每次選擇的列序號(hào)
resi_norm?=?zeros(1,L);?%用來保存每次迭代后的殘差的2范數(shù)
resi_norm(1)?=?norm(x);?%因?yàn)榍懊嬉殉跏蓟瘹埐顬閤
iter_out?=?1e-3;
iter_count?=?0;

for?mm?=?1:iter
????%迭代退出條件
????if?resi_norm(mm)?<?iter_out
????????break;
????end
????%求出dictionary每列與上次殘差的內(nèi)積
????scalarproducts?=?dictionary'*residual(:,mm);
?????%找到內(nèi)積中最大的列及其內(nèi)積值
????[val,pos]?=?max(abs(scalarproducts));
????%更新殘差
????residual(:,mm+1)?=?residual(:,mm)?-?scalarproducts(pos)*dictionary(:,pos);
????%計(jì)算殘差的2范數(shù)(平方和再開根號(hào))
????resi_norm(mm+1)?=?norm(residual(:,mm+1));
?????%保存選擇的列序號(hào)
????pos_num(mm)?=?pos;
????iter_count?=?iter_count?+?1;
end
%繪出殘差的2范數(shù)曲線
resi_norm?=?resi_norm(1:iter_count+1);
plot(resi_norm);grid;
%顯示選擇的字典原子
pos_num?=?pos_num(1:iter_count);
disp(pos_num);
%稀疏系數(shù)(稀疏表示)
dict?=?dictionary(:,pos_num);
y_vec?=?(dict'*dict)^(-1)*dict'*x;
disp(y_vec);
figure;plot(y_vec);

三、OMP(正交匹配追蹤)的算法流程:

四、OMP的MATLAB實(shí)現(xiàn):

%?MP:匹配追蹤算法
%?dictionary:?超完備字典
%?x:?待表示信號(hào)
%?M?=?4;?N?=?10;
%?Phi?=?randn(M,N);?%?字典
%?for?nn?=?1:N
%?????Phi(:,nn)?=?Phi(:,nn)/norm(Phi(:,nn));
%?end
%?b?=?randn(M,1);?%?信號(hào)
function?x?=?OMP(dictionary,x,iter)
[M,N]?=?size(dictionary);
residual?=?zeros(M,iter);?%殘差矩陣,保存每次迭代后的殘差
residual(:,1)?=?x;?%初始化殘差為x
L?=?size(residual,2);?%得到殘差矩陣的列
pos_num?=?zeros(1,L);?%用來保存每次選擇的列序號(hào)
resi_norm?=?zeros(1,L);?%用來保存每次迭代后的殘差的2范數(shù)
resi_norm(1)?=?norm(x);?%因?yàn)榍懊嬉殉跏蓟瘹埐顬閤
iter_out?=?1e-3;
iter_count?=?0;
aug_mat?=?[];

for?mm?=?1:iter
????%迭代退出條件
????if?resi_norm(mm)?<?iter_out
????????break;
????end
????%求出dictionary每列與上次殘差的內(nèi)積
????scalarproducts?=?dictionary'*residual(:,mm);
????%找到內(nèi)積中最大的列及其內(nèi)積值
????[val,pos]?=?max(abs(scalarproducts));
????%最小二乘的增廣矩陣
????aug_mat?=?[aug_mat?dictionary(:,pos)];
????%最小二乘投影
????proj_y?=?aug_mat*(aug_mat'*aug_mat)^(-1)*aug_mat'*x;
????%更新殘差
????residual(:,mm+1)?=?x?-?proj_y;
????%計(jì)算殘差的2范數(shù)(平方和再開根號(hào))
????resi_norm(mm+1)?=?norm(residual(:,mm+1));
?????%保存選擇的列序號(hào)
????pos_num(mm)?=?pos;
????iter_count?=?iter_count?+?1;
end
%繪出殘差的2范數(shù)曲線
resi_norm?=?resi_norm(1:iter_count+1);
plot(resi_norm);grid;
%顯示選擇的字典原子
pos_num?=?pos_num(1:iter_count);
disp(pos_num);
%稀疏系數(shù)
dict?=?dictionary(:,pos_num);
y_vec?=?(dict'*dict)^(-1)*dict'*x;
disp(y_vec);
figure;plot(y_vec);

五、MP與OMP的區(qū)別:

OMP與MP的不同根本在于殘差更新過程:OMP減去的Pem是em在所有被選擇過的原子組成的矩陣Φt所張成空間上的正交投影,而MP減去的Pem是em在本次被選擇的原子φm所張成空間上的正交投影?;诖?,OMP可以保證已經(jīng)選擇過的原子不會(huì)再被選擇。

六、施密特(Schimidt)正交化與OMP 1、施密特(Schimidt)正交化的過程:

上面的的[x,y]表示向量?jī)?nèi)積,[x,y]=xTy=yTx=[x,y]。施密特正交化公式中的br實(shí)際上可寫為:

分子之所以可以這么變化是由于[x,y]實(shí)際上為一個(gè)數(shù),因此[x,y]x=x[x,y]=?xxTy。

2、OMP與施密特(Schimidt)正交化的關(guān)系:

結(jié)論:OMP分解過程,實(shí)際上是將所選原子依次進(jìn)行Schimidt正交化,然后將待分解信號(hào)減去在正交化后的原子上各自的分量即可得殘差。其實(shí)(式3)求殘差的過程也是在進(jìn)行施密特正交化。

3、驗(yàn)證OMP殘差求解過程與Schmidt正交化的關(guān)系

%?驗(yàn)證OMP殘差求解過程與Schmidt正交化的關(guān)系
%
clc;clear;close?all;
M?=?4;?N?=?10;
Phi?=?randn(M,N);?%?字典
for?nn?=?1:N
????Phi(:,nn)?=?Phi(:,nn)/norm(Phi(:,nn));
end
b?=?randn(M,1);?%?信號(hào)
res0?=?b;?%?初始化殘差為待稀疏信號(hào)b
%?OMP
%?選擇字典第一個(gè)原子
c1?=?Phi'*?res0;?%?求矩陣Phi各列與b的內(nèi)積
[val1,pos1]?=?max(abs(c1));?%?找到內(nèi)積中最大的列及其內(nèi)積值
phit?=?[Phi(:,pos1)];?%?由所有選出的列組合的矩陣
Pphi?=?phit*(phit'*phit)^(-1)*phit';?%?正交投影變換矩陣
omp_res1?=?res0?-?Pphi*res0;?%?OMP用上一次殘差減去殘差在phit列空間的正交投影
omp_resb?=?b?-?Pphi*b;?%?OMP用待稀疏信號(hào)b減去b在phit列空間的正交投影
%?Schimidt
x?=?Phi(:,pos1);?%?Schimidt正交化第一個(gè)向量
Px?=?x*(x'*x)^(-1)*x';
smt_res1?=?res0?-?Px*b;?%?實(shí)際上是b?-?Px*b
%?test?
norm(omp_res1-omp_resb)
norm(omp_resb-smt_res1)

%?OMP
%?選擇字典第二列
c2?=?Phi'?*?omp_res1;
[val2,pos2]?=?max(abs(c2));
phit?=?[Phi(:,pos1)?Phi(:,pos2)];?
Pphi?=?phit*(phit'*phit)^(-1)*phit';
omp_res2?=?omp_res1?-?Pphi*omp_res1;
omp_resb?=?b?-?Pphi*b;
%?Schimidt
y?=?Phi(:,pos2)?-?Px*Phi(:,pos2);?%?Schimidt正交化第二個(gè)向量
Py?=?y*(y'*y)^(-1)*y';
smt_res2?=?smt_res1?-?Py*b;?%?實(shí)際上是b?-?Px*b?-?Py*b,上一次殘差減去b在第2列正交化所得z上的投影
%?test
norm(omp_res2-omp_resb)
norm(omp_resb-smt_res2)

%?OMP
%?選擇字典第三列
c3?=?Phi'?*?omp_res2;
[val3,pos3]?=?max(abs(c3));
phit?=?[Phi(:,pos1)?Phi(:,pos2)?Phi(:,pos3)];
Pphi?=?phit*(phit'*phit)^(-1)*phit';
omp_res3?=?omp_res2?-?Pphi*omp_res2;?
omp_resb?=?b?-?Pphi*b;
%?Schimidt
z?=?Phi(:,pos3)?-?Px*Phi(:,pos3)?-?Py*Phi(:,pos3);??%?Schimidt正交化第三個(gè)向量
Pz?=?z*(z'*z)^(-1)*z';
smt_res3?=?smt_res2?-?Pz*b;?%?實(shí)際上是b?-?Px*b?-?Py*b?-?Pz*b,上一次殘差減去b在第3列正交化所得z上的投影
%?test
norm(omp_res3-omp_resb)
norm(omp_resb-smt_res3)

本站聲明: 本文章由作者或相關(guān)機(jī)構(gòu)授權(quán)發(fā)布,目的在于傳遞更多信息,并不代表本站贊同其觀點(diǎn),本站亦不保證或承諾內(nèi)容真實(shí)性等。需要轉(zhuǎn)載請(qǐng)聯(lián)系該專欄作者,如若文章內(nèi)容侵犯您的權(quán)益,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系本站刪除。
換一批
延伸閱讀

LED驅(qū)動(dòng)電源的輸入包括高壓工頻交流(即市電)、低壓直流、高壓直流、低壓高頻交流(如電子變壓器的輸出)等。

關(guān)鍵字: 驅(qū)動(dòng)電源

在工業(yè)自動(dòng)化蓬勃發(fā)展的當(dāng)下,工業(yè)電機(jī)作為核心動(dòng)力設(shè)備,其驅(qū)動(dòng)電源的性能直接關(guān)系到整個(gè)系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性。其中,反電動(dòng)勢(shì)抑制與過流保護(hù)是驅(qū)動(dòng)電源設(shè)計(jì)中至關(guān)重要的兩個(gè)環(huán)節(jié),集成化方案的設(shè)計(jì)成為提升電機(jī)驅(qū)動(dòng)性能的關(guān)鍵。

關(guān)鍵字: 工業(yè)電機(jī) 驅(qū)動(dòng)電源

LED 驅(qū)動(dòng)電源作為 LED 照明系統(tǒng)的 “心臟”,其穩(wěn)定性直接決定了整個(gè)照明設(shè)備的使用壽命。然而,在實(shí)際應(yīng)用中,LED 驅(qū)動(dòng)電源易損壞的問題卻十分常見,不僅增加了維護(hù)成本,還影響了用戶體驗(yàn)。要解決這一問題,需從設(shè)計(jì)、生...

關(guān)鍵字: 驅(qū)動(dòng)電源 照明系統(tǒng) 散熱

根據(jù)LED驅(qū)動(dòng)電源的公式,電感內(nèi)電流波動(dòng)大小和電感值成反比,輸出紋波和輸出電容值成反比。所以加大電感值和輸出電容值可以減小紋波。

關(guān)鍵字: LED 設(shè)計(jì) 驅(qū)動(dòng)電源

電動(dòng)汽車(EV)作為新能源汽車的重要代表,正逐漸成為全球汽車產(chǎn)業(yè)的重要發(fā)展方向。電動(dòng)汽車的核心技術(shù)之一是電機(jī)驅(qū)動(dòng)控制系統(tǒng),而絕緣柵雙極型晶體管(IGBT)作為電機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)中的關(guān)鍵元件,其性能直接影響到電動(dòng)汽車的動(dòng)力性能和...

關(guān)鍵字: 電動(dòng)汽車 新能源 驅(qū)動(dòng)電源

在現(xiàn)代城市建設(shè)中,街道及停車場(chǎng)照明作為基礎(chǔ)設(shè)施的重要組成部分,其質(zhì)量和效率直接關(guān)系到城市的公共安全、居民生活質(zhì)量和能源利用效率。隨著科技的進(jìn)步,高亮度白光發(fā)光二極管(LED)因其獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)逐漸取代傳統(tǒng)光源,成為大功率區(qū)域...

關(guān)鍵字: 發(fā)光二極管 驅(qū)動(dòng)電源 LED

LED通用照明設(shè)計(jì)工程師會(huì)遇到許多挑戰(zhàn),如功率密度、功率因數(shù)校正(PFC)、空間受限和可靠性等。

關(guān)鍵字: LED 驅(qū)動(dòng)電源 功率因數(shù)校正

在LED照明技術(shù)日益普及的今天,LED驅(qū)動(dòng)電源的電磁干擾(EMI)問題成為了一個(gè)不可忽視的挑戰(zhàn)。電磁干擾不僅會(huì)影響LED燈具的正常工作,還可能對(duì)周圍電子設(shè)備造成不利影響,甚至引發(fā)系統(tǒng)故障。因此,采取有效的硬件措施來解決L...

關(guān)鍵字: LED照明技術(shù) 電磁干擾 驅(qū)動(dòng)電源

開關(guān)電源具有效率高的特性,而且開關(guān)電源的變壓器體積比串聯(lián)穩(wěn)壓型電源的要小得多,電源電路比較整潔,整機(jī)重量也有所下降,所以,現(xiàn)在的LED驅(qū)動(dòng)電源

關(guān)鍵字: LED 驅(qū)動(dòng)電源 開關(guān)電源

LED驅(qū)動(dòng)電源是把電源供應(yīng)轉(zhuǎn)換為特定的電壓電流以驅(qū)動(dòng)LED發(fā)光的電壓轉(zhuǎn)換器,通常情況下:LED驅(qū)動(dòng)電源的輸入包括高壓工頻交流(即市電)、低壓直流、高壓直流、低壓高頻交流(如電子變壓器的輸出)等。

關(guān)鍵字: LED 隧道燈 驅(qū)動(dòng)電源
關(guān)閉