基于混沌动力学系统的压缩采样

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    60971090
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    33.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    F0123.敏感电子学与传感器
  • 结题年份:
    2012
  • 批准年份:
    2009
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2010-01-01 至2012-12-31

项目摘要

目前发展的压缩采样理论采用线性随机测量实现稀疏信号的压缩采样,通过凸优化技术重构被采样信号。本申请提出采用非线性测量进行压缩采样,通过混沌动力学系统实现非线性随机测量;其基本思想是用被采样信号激励混沌系统,通过对系统(状态)输出采样实现压缩采样,然后采用混沌同步理论实现信号的重构。本申请研究内容主要包括基于混沌映射实现压缩采样架构、信号重构技术、混沌映射可应性分析及基于连续时间混沌系统的模拟/信息转换理论等。预先研究表明,本申请思想是可行的,可采用远低于Nyquist采样速率实现压缩采样;基于混沌系统的压缩采样系统结构简单,易于实现。预计研究成果包括基于混沌系统的压缩采样理论架构、模拟/信息转换原理试验系统,培养博士生3名等。本项目研究不仅提出从全新的角度(非线性投影)研究压缩采样,同时也将丰富混沌动力学、混沌同步和混沌应用等内容。

结项摘要

传统的压缩采样以稀疏信号为研究对象,通过线性测量实现信号的低速表示,籍助于优化技术重构原信号。本项目提出开展非线性压缩采样的研究,建立基于混沌动力学系统的压缩采样(简记为混沌压缩采样)框架。混沌压缩采样是全新的概念,本项目围绕研究目标,以混沌的非线性和可控性特征为切入点,在压缩采样原理、可重构分析、重构方法和可实现性等方面进行了广泛而又深入的研究,主要成果如下:.1. 信号的压缩测量和重构。信号压缩测量采用稀疏信号激励驱动混沌系统,通过降采样系统输出实现信号的低速采样,驱动混沌系统起到“随机化”稀疏信号的作用。信号重构则通过混沌脉冲同步和混沌参数估计实现,降采样信号作为脉冲信号激励参数化的响应混沌系统,同时对响应系统的参数进行估计,当响应系统与驱动系统同步时,估计的响应参数即重构原信号。.2. 可重构条件分析。根据信号重构过程,本项目建立了基于脉冲同步理论和系统激励参数可辨识性的可重构条件。在基于脉冲同步可重构条件中,本项目定义一个新的李亚普诺夫指数―局部李亚普诺夫指数上确界,用以刻画响应系统和驱动系统形成的误差动力学系统;当误差动力学系统的最大局部李亚普诺夫指数上确界小于零时,信号可重构。在基于参数可辨识性可重构研究中,本项目将信号可重构问题转化为系统参数可辨识性;当系统参数可辨识时,混沌压缩采样可重构原信号。.3. 信号重构算法。信号压缩测量是非线性的,传统的线性重构算法不再适应于混沌压缩感知。本项目发展了迭代重加权非线性最小二乘及其变形算法和线性化迭代二阶锥规划算法等信号重构算法。.4. 混沌模信转换。将成果1、2和3推广到模拟信号的压缩采样,本项目提出了混沌调制模信转换技术,设计并实现了以洛伦兹混沌电路为例的混沌模信转换系统,实验验证了混沌压缩采样的可实现性和有效性。.除外,本项目还开展了时变稀疏信号的压缩感知、多通道混沌调制模信转换和含忆阻器动力学系统的混沌行为研究等。.本项目在可重构分析和重构方法等方面的研究成果,不仅是本项目的研究需要,也可应用到混沌脉冲同步和其它非线性参数估计领域。

项目成果

期刊论文数量(23)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
MULTISCROLL CHAOTIC ATTRACTORS FROM A MODIFIED COLPITTS OSCILLATOR MODEL
改进的 COLPITTS 振荡器模型的多卷混沌吸引子
  • DOI:
    10.1142/s0218127410027039
  • 发表时间:
    2010-07-01
  • 期刊:
    INTERNATIONAL JOURNAL OF BIFURCATION AND CHAOS
  • 影响因子:
    2.2
  • 作者:
    Bao, Bocheng;Zhou, Guohua;Liu, Zhong
  • 通讯作者:
    Liu, Zhong
A COMPRESSED SENSING FRAMEWORK OF FREQUENCY-SPARSE SIGNALS THROUGH CHAOTIC SYSTEM
混沌系统中频率稀疏信号的压缩感知框架
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    International Journal of Bifurcation and Chaos
  • 影响因子:
    2.2
  • 作者:
    Liu, Zhong;Chen, Shengyao;Xi, Feng
  • 通讯作者:
    Xi, Feng
Comment on "Modified impulsive synchronization of hyperchaotic systems"
对“超混沌系统的改进脉冲同步”的评论
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    Communications in Nonlinear Science & Numerical Simulation
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Chen, Shengyao;Xi, Feng;Liu, Zhong
  • 通讯作者:
    Liu, Zhong
Dynamics analysis of chaotic circuit with two memristors
具有两个忆阻器的混沌电路的动力学分析
  • DOI:
    10.1007/s11431-011-4400-6
  • 发表时间:
    2011-08-01
  • 期刊:
    SCIENCE CHINA-TECHNOLOGICAL SCIENCES
  • 影响因子:
    4.6
  • 作者:
    Bao BoCheng;Shi GuoDong;Pan SaiHu
  • 通讯作者:
    Pan SaiHu
基于Colpitts振荡器模型生成的多涡卷超混沌吸引子
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    物理学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    包伯成;刘中;许建平;朱雷
  • 通讯作者:
    朱雷

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其他文献

混沌模拟信息转换——基于多射法的稀疏信号重构
  • DOI:
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  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
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  • 影响因子:
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  • 作者:
    席峰;陈胜垚;刘中
  • 通讯作者:
    刘中
抗转发式干扰的正交压缩采样脉冲波形分集雷达
  • DOI:
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  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
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  • 影响因子:
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  • 作者:
    刘超;陈胜垚;席峰;刘中
  • 通讯作者:
    刘中
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  • DOI:
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  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    电子与信息学报
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  • 作者:
    张素玲;席峰;陈胜垚;刘中
  • 通讯作者:
    刘中
基于物体信息的图像显著性区域检测
  • DOI:
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  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    科学技术与工程
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    刘中;陈伟海;吴星明
  • 通讯作者:
    吴星明
利用分数低阶空时矩阵进行冲击噪
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    航空学报,2006年1月,27卷1期,pp.104-108
  • 影响因子:
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  • 作者:
    何劲;刘中
  • 通讯作者:
    刘中

其他文献

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基于模型的深度雷达信号处理
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基于模型的深度雷达信号处理
  • 批准号:
  • 批准年份:
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    面上项目
宽带雷达目标估计:正交压缩采样与波形设计
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  • 批准号:
    61171166
  • 批准年份:
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  • 资助金额:
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  • 项目类别:
    面上项目
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  • 资助金额:
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  • 项目类别:
    面上项目

相似国自然基金

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相似海外基金

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AI项目解读示例

课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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