[发明专利]基于贝努利移位混沌序列的感知矩阵构造方法在审

专利信息
申请号: 201410143089.7 申请日: 2014-04-11
公开(公告)号: CN103929176A 公开(公告)日: 2014-07-16
发明(设计)人: 李智;干红平;邓伯华 申请(专利权)人: 四川大学
主分类号: H03M1/12 分类号: H03M1/12;H03M7/30
代理公司: 暂无信息 代理人: 暂无信息
地址: 610064 四*** 国省代码: 四川;51
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摘要:
搜索关键词: 基于 贝努利 移位 混沌 序列 感知 矩阵 构造 方法
【说明书】:

技术领域

发明涉及一种压缩感知理论中感知矩阵的构造方法。

背景技术

传统的信号处理都是基于奈奎斯特采样定理,为了准确恢复出原始数据,需要以大于或等于两倍信号带宽的速率进行采样,这样,就提高了对硬件采集系统的要求。另一方面,在实际应用中,为了减少存储,处理和传输的数据量,通常会对采样后的数据进行压缩。这样就产生一个问题,既然要对采样后的数据进行压缩,那么是否有可能在数据采集的过程中就丢弃无用信息,只采集有用信息?这就是近年发展起来的压缩感知理论。

压缩感知(CS)是Cand`es和Tao提出的采样理论,在信号稀疏或者可压缩的条件下,降低采样速率,在采样的过程中丢弃冗余数据,在采样完成的同时实现信号的压缩。相对奈奎斯特采样定理,压缩感知有巨大的潜力,特别是在高分辨率信号的采集中,突破了奈奎斯特采样定理的瓶颈。

设                                                是一个时域稀疏信号,其中有k个非零值,k即为信号x的稀疏度。压缩感知可线性表示为,其中是感知矩阵,是测量值,ε是噪声信号。若信号x在某个变换域上是稀疏的,压缩感知则可描述为,其中是变换域的系数,只有k个非零值。总结为等式:。

可以看到,设计一个稳定的感知矩阵φ,使得在采样过程中保留有用信息,去除冗余信息,在压缩感知理论中占有重要地位。稳定的感知矩阵需要满足一些性质,例如Cand`es和Tao提出的约束等距性(RIP)。

定义1  约束等距性(RIP)如果存在使

,,

其中,,φT是由φ中的|T|列组成的的矩阵。

那么,矩阵φ满足约束等距性。

Cand`es等人在文献Decoding by linear programming, Information Theory和Robust uncertainty principles: exact signal reconstruction fromhighly incomplete frequency information中指出,随机矩阵可以高概率满足RIP。不幸的是,随机方法在某些应用中并不能满足实际需求,如文献Construction of a large class of deterministic sensingmatrices that satisfy a statistical isometry property和Deterministic constructions of compressed sensing matrices指出,可能存在同一个感知矩阵与不同的稀疏域并不满足不相干性。这就产生一个问题,能否用具有随机性的确定性系统来构造感知矩阵。

综合考虑压缩感知与混沌的概念,本发明提出了一种基于n-way贝努利移位混沌序列的感知矩阵(BCSM)构造方法,并证明了该矩阵可以高概率满足RIP。n-way贝努利移位映射是个确定性系统,是个分段线性的混沌映射,因此,混沌序列只需要控制参数n和初始条件x1就可以很容易重新构造,易在硬件和软件中实现。由于BCSM是个具有确定元素的确定性矩阵,因此,相对随机矩阵来讲,BCSM需要更少的存储空间。再有,BCSM一般在是近似独立同分布的矩阵,因此,无关稀疏域的选择,BCSM都高概率满足RIP。这个优点在信号xs的稀疏度随着时间自适应变化的应用中特别突出。

发明内容

为了克服随机感知矩阵需要的存储空间大,以及在某些情况下不满足RIP的缺陷,本发明提出了一种基于n-way贝努利移位混沌序列的伪随机感知矩阵的构造方法。

感知矩阵的具体构造步骤如下:

步骤一、贝努利混沌序列,记作,的构造,如下:

对n-way贝努利移位映射变形,得到区间[-0.5,0.5]的贝努利移位映射

具体的构造如下:

当序列的种子x1是一个无理数时,序列显示出非周期性和混沌性,并且贝努利序列没有瞬态时间,这是本发明采用贝努利混沌序列构造感知矩阵的一个重要理由。

步骤二、设计合理的取样间隔l,取样贝努利移位序列,表示为,。合理的取样间隔l的选取是根据选取后的序列需要满足的独立同分布特性而定的,不能取值太小。

步骤三、检验序列的独立同分布性,若满足,继续步骤四,否则返回步骤二增大取样间隔l。

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