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【24h】

Lower bound on MSE of sparse vector estimation in additive white Gaussian noise

机译:加性高斯白噪声中稀疏矢量估计的MSE下限

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摘要

The lower MSE bound on a sparse vector estimation from observations corrupted by additive white Gaussian noise, when the sparsity s is unknown, is investigated. The optimal support in the MSE sense is derived as a function of the noise variance and leads to an interval-wise expression of the MSE lower bound. The obtained reduction with respect to the Cramér-Rao Bound is shown to be an increasing function of the noise variance.
机译:当稀疏度s未知时,研究由加性高斯白噪声破坏的观测结果得出的稀疏向量估计值上的最低MSE范围。 MSE意义上的最佳支持是作为噪声方差的函数得出的,并导致MSE下界的区间表达。相对于Cramér-Rao界限获得的减少显示为噪声方差的增加函数。

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