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A Compressive Sensing Based Approach to Sparse Wideband Array Design

机译:基于压缩感知的稀疏宽带阵列设计方法

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摘要

Sparse wideband sensor array design for sensor location optimisation is highly nonlinear and it is traditionally solved by genetic algorithms, simulated annealing or other similar optimization methods. However, this is an extremely time-consuming process and more efficient solutions are needed. In this work, this problem is studied from the viewpoint of compressive sensing and a formulation based on a modified l1 norm is derived. As there are multiple coefficients associated with each sensor, the key is to make sure that these coefficients are simultaneously minimized in order to discard the corresponding sensor locations. Design examples are provided to verify the effectiveness of the proposed methods.
机译:用于传感器位置优化的稀疏宽带传感器阵列设计是高度非线性的,传统上是通过遗传算法,模拟退火或其他类似的优化方法来解决的。但是,这是一个非常耗时的过程,需要更有效的解决方案。在这项工作中,从压缩感测的角度研究了这个问题,并得出了基于改进的l1范数的公式。由于每个传感器都有多个系数,因此关键是要确保同时最小化这些系数,以便丢弃相应的传感器位置。提供设计实例来验证所提出方法的有效性。

著录项

  • 作者

    Hawes M.B.; Liu W.;

  • 作者单位
  • 年度 2014
  • 总页数
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 en
  • 中图分类

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