• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    盲源分離不確定性問題研究綜述

    2021-11-15 01:51:38馬藝偉黃小青
    大連民族大學(xué)學(xué)報 2021年5期
    關(guān)鍵詞:幅度不確定性濾波器

    肖 瑛,馬藝偉,黃小青

    (大連民族大學(xué) 信息與通信工程學(xué)院,遼寧 大連116605)

    BSS(Blind Signal Separation, BSS)[1]技術(shù)目前在語音信號處理、地震信號、故障檢測等領(lǐng)域得到了廣泛應(yīng)用,近年來BSS的理論算法和工程應(yīng)用得到了快速的發(fā)展,成為了信號處理的熱點研究問題之一。BSS是僅僅根據(jù)觀測到的混合信號來恢復(fù)出未知源信號的過程[2]。目前,在工程中,解決BSS運用極為廣泛的算法有自適應(yīng)算法[3-5]、非線性主分量分析法[6]、最大似然估計法[7-8]和貝葉斯獨立元分析法[9],上述方法,在大多情況下都能根據(jù)混合信號恢復(fù)出未知的源信號。

    雖然BSS技術(shù)在工程上取得了較為成功的應(yīng)用,但是目前已有BSS算法均存在一個技術(shù)瓶頸問題,即不確定性問題[10]。BSS對源信號進(jìn)行估計時存在不確定性問題,就是估計信號的幅值任意比例的伸縮、先后順序隨意排序,在伸縮與排序的過程中,均保留了源信號的先驗消息。因此,BSS不確定問題包括幅度不確定性和排列不確定性,針對此類問題,相關(guān)領(lǐng)域?qū)<液蛯W(xué)者展開了研究。

    本文綜合分析了目前已報道的研究成果,在介紹BSS混合模型的基礎(chǔ)上,闡述了BSS不確定性問題產(chǎn)生的根源,并對其不確定性原因進(jìn)行分類。針對BSS模型的幅度不確定性和順序不確定問題,總結(jié)概括了已有算法的原理和優(yōu)缺點。從具體算法示例的論述到整體分類,可以從宏觀上更好的把握每種類別的算法在解決BSS不確定性問題的特點,為該問題的后續(xù)研究提出了新思路。

    1 BSS不確定性問題研究現(xiàn)狀

    BSS問題的研究最早開始于1986年,Jutten和Herault[11]在美國舉行的計算機(jī)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)會議上對BSS問題從數(shù)學(xué)方向上進(jìn)行闡述,提出了基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)的自適應(yīng)算法,并成功解決了BSS問題,這一工作被公認(rèn)為是BSS研究在國際上開始的標(biāo)志,BSS研究的大幕也因此被拉開。

    P.Smaragdis[12]在文章中介紹了運用短時傅立葉變換(Short Time Fourier Transform,STFT)的思想將信號卷積混合,代表BSS研究從時域研究轉(zhuǎn)換到頻域,利用獨立分量分析(Independent Component Analysis,ICA)[13]技術(shù),分離過程出現(xiàn)了不確定性問題,而使不屬于同一源信號的頻率段成分逆變換時,得到的分離信號仍然是混合信號,分離結(jié)果會產(chǎn)生一定影響。

    到目前為止,解決幅度的不確定性問題,研究方法可以分為以下五類:分離矩陣法、源信號與分離信號差異法、壓縮感知法、濾波器法和深度聚類法。在上述五類方法基礎(chǔ)上,出現(xiàn)了很多典型的算法解決BSS幅度不確定性問題。順序不確定性問題也分為以下四類:互參數(shù)法、耦合濾波器法、幾何法和智能學(xué)習(xí)法。

    總之,BSS不確定性問題的各類解決算法各有優(yōu)缺點。BSS不確定性問題解決算法的研究,極大的拓寬了BSS的應(yīng)用范圍,推動了BSS技術(shù)在工程領(lǐng)域中的應(yīng)用步伐。

    2 BSS信號混合模型

    2.1 根據(jù)源信號與觀測信號數(shù)目分類

    按照BSS模型中源信號與觀測信號數(shù)目不同,可以分為超定型BSS(源信號數(shù)目小于觀測信號數(shù)目)、正定型BSS(源信號數(shù)目等于觀測信號數(shù)目)和欠定型BSS(源信號數(shù)目大于觀測信號數(shù)目)。目前,在BSS領(lǐng)域以正定、超定BSS為主,正定和超定BSS算法研究較為成熟,應(yīng)用范圍最為廣泛。而欠定BSS[14-16]不能直接采用正定和超定BSS算法來解決,對于欠定BSS問題,目前的通常做法有兩種,一種是結(jié)合數(shù)據(jù)分解技術(shù),將欠定BSS轉(zhuǎn)化為正定BSS問題,在此基礎(chǔ)上利用正定BSS算法實現(xiàn)分離;另外一種是利用信號的稀疏特征或者是信號變換域的稀疏特征,采用“兩步法”[17-19],即首先估計出混合矩陣,再進(jìn)行源信號的分離。

    2.2 信號混合方式分類

    2.2.1 線性瞬時混合

    線性瞬時模型是最簡單的BSS模型,也是目前研究最為成熟的一種模型。通常ICA技術(shù),使得輸出分量間相互獨立。即確定采取一種判斷依據(jù)作為混合信號接近相互獨立的準(zhǔn)則,采用BSS算法來達(dá)到相互獨立目的。設(shè)源信號為S(t)=[s1(t),s2(t)…,sn(t)]T,觀測信號為X(t)=[x1(t),x2(t),…,xm(t)]T,A是m×n的未知混合矩陣,t是離散時間變量。當(dāng)A是非奇異且時不變的矩陣,此時的混合模型為瞬時混合。那么瞬時混合模型可表示為

    X(t)=AS(t)。

    (1)

    如果m=n,則式(1)中給出的混合模型的BSS模型稱為正定分離問題,此時,約束混合矩陣A滿足非奇異且時不變,即分離矩陣A滿秩可逆,則一定可以得到一個逆矩陣使得式(2)成立。

    Y(t)=WAS(t)。

    (2)

    W、A趨近于單位陣。若可以使W、A分解為WA=PD形式,其中P是一個正交矩陣,D是對角矩陣,則說明源信號可分離,即

    Y(t)=WX(t)=PDS(t)。

    (3)

    而對于正交矩陣P和對角矩陣D,對角矩陣D的系數(shù)決定了幅度的不確定性,正交矩陣P的排列造成了順序的不確定性。BSS原理圖如圖1。

    圖1 BSS原理圖

    2.2.2 線性卷積混合

    線性卷積模型的BSS算法是目前BSS領(lǐng)域研究的熱點。源信號通過一個特定系統(tǒng),做時域卷積處理,獲得卷積模型。卷積模型比較于瞬時模型復(fù)雜很多,假設(shè)(1)式的非奇異且時不變的矩陣A用濾波器矩陣代替,混合方式為卷積混合。在t時刻有n個源信號為S(t)=[s1(t),s2(t)…,sn(t)]T,卷積混合后被M個接收機(jī)接收,觀測信號為X(t)=[x1(t),x2(t)…,xm(t)]T,針對正定、超定模型分離進(jìn)行研究,則第i個傳感器接收到的信號xi(t)可以表示為

    (4)

    式中:xi(t)為第i個傳感器的輸出信號;sj(t)為第j個源信號;P為aij濾波器的階數(shù);aij表示第j個源信號與第i個傳感器的濾波器的第P個系數(shù);*表示卷積。這一卷積混合過程可用向量表示為

    (5)

    其中,

    (6)

    卷積混合BSS的目標(biāo)就是求得一個Q階n×m的分離濾波器矩陣W(q),使得

    (7)

    同理,對角矩陣D的系數(shù)決定了BSS幅度的不確定性,置換矩陣P的排列造成了BSS順序的不確定性。

    2.2.3 非線性混合

    非線性混合分為一般非線性混合和后非線性混疊混合(PNL)。非線性BSS研究主要有兩類方法:基于自組織映射(SOFM)直接提取非線性分量的研究;基于非線性混合模型的研究,學(xué)者較多關(guān)注第二類方法。非線性混合模型的建立有三種方法:后非線性混合模型(PNL);Mono非線性混合模型。LNL層疊模型。PNL模型[20]結(jié)構(gòu)簡單,容易分析,是目前常用的非線性混合模型。一般非線性混合模型為

    x(t)=f(s(t))。

    (8)

    后非線性混合是先進(jìn)行線性混合,再進(jìn)行非線性混合,而PNL混合模型具有很強(qiáng)的實際意義?;旌线^程為

    x(t)=As(t),

    (9)

    z(t)=f(z)=f(As(t)) 。

    (10)

    式中:X是線性混合后的信號;Z是非線性混合后的信號;其他參數(shù)均未知。PNL混疊、分離模型如圖2和圖3。

    圖2 PNL混疊模型

    圖3 PNL分離模型

    PNL模型的BSS過程為

    u=g(x),

    (11)

    y=Wu=Wg(x)=Wg[f(As)] 。

    (12)

    2.3 信號混合通道分類

    BSS技術(shù)根據(jù)混合通道個數(shù)可分為單通道[21-23]和多通道[24-25]信號分離。單通道BSS是從n維未知混合源信號只獲得一路觀測信號,從這一路混合信號中分離出n維源信號。多通道信號BSS是n維未知混合源信號混合獲得m維觀測信號,從這m維混合信號中恢復(fù)出n維源信號。

    3 解決BSS幅度不確定性問題的方法

    針對幅度不確定性問題總結(jié)以下五類方法:即分離矩陣法,源信號與分離信號差異法,壓縮感知法,濾波器法和深度聚類法,五類方法均可一定程度的消除幅度不確定性問題。

    分離矩陣法由文獻(xiàn)[26]提出,該法應(yīng)用于線性瞬時混合模型,是以單位陣為標(biāo)準(zhǔn),強(qiáng)制每個頻率段分離信號以單位幅度為標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行統(tǒng)一的伸縮,從而消除每個頻率段上的幅度不確定性。具體操作分別將每個頻率段上求得的分離矩陣做歸一化處理。設(shè)某一頻段上分離矩陣為W(f),則最優(yōu)分離矩陣為Wopt(f)=W(f)/W(f)。分離矩陣歸一化法在操作上簡潔,程序編寫很容易實現(xiàn)。不過,分離矩陣歸一化法具有一定的局限性,經(jīng)過分離矩陣歸一化處理的分離信號在中頻段和高頻段與源信號比較相近,在低頻段與源信號有些偏差,經(jīng)過分離矩陣歸一化處理的信號波形雖然在幅值與源信號不一致,但在波形上與源信號大體相同,說明分離矩陣歸一化法可以在一定程度上消除幅度不確定性問題。

    2.藝術(shù)范疇的毛筆書法作品。關(guān)于毛筆書法作品與藝術(shù)之間的關(guān)系是不用贅言的。古今名人字畫皆是書畫愛好者的賞析和收藏的寵兒,也是研究和發(fā)展東方藝術(shù)的不竭源泉。所謂藝術(shù),即是人類在漫長的生產(chǎn)活動和社會活動中形成和創(chuàng)造的成果,是人們?yōu)榱藵M足自身的需求,以一定的物質(zhì)載體為中介,以豐富的情感來表現(xiàn)社會生活和審美情趣的審美形態(tài)。美術(shù)作品即是藝術(shù)的一種表現(xiàn)形式。而美術(shù)作品,是指繪畫、書法、雕塑等以線條、色彩或者其他方式構(gòu)成的平面或者立體的造型藝術(shù)作品。毛筆書法作為書法門類中一種獨特的表現(xiàn)形式,當(dāng)然屬于美術(shù)作品。因此,從藝術(shù)范疇的角度來看,毛筆書法作品應(yīng)該受到著作權(quán)法的保護(hù)是毋庸置疑的。

    最小失真法[27]傳統(tǒng)BSS混合模型,在信號分離過程中,主對角線上的元素導(dǎo)致了幅度不確定性,而解決方法是使分離信號y(t)與源信號x(t)之間均值相差最小,表示為E{y(t)-x(t)2}最小。若可以滿足最小失真條件,分離矩陣被視為最優(yōu)分離矩陣。最小失真法的源信號經(jīng)BSS后以幅值為標(biāo)準(zhǔn),限制每個頻率段上的幅值都最大限度的貼近這個標(biāo)準(zhǔn)。最小失真法適用于低頻段、中頻段、高頻段的信號,經(jīng)處理后的分離信號與源信號幅值非常相近,基本與源信號保持一致,確保了算法的有效性。但是,要確保源信號的先驗信息,保證源信號的稀疏特性,應(yīng)用的范圍又具有局限性。

    壓縮感知法[28]是基于壓縮感知模型對原始信號稀疏性要求,和盲源分離模型中的系數(shù)成分分析方法的相似性,對信號進(jìn)行處理,去除信號之間的差異,把信號BSS問題轉(zhuǎn)化壓縮感知理論解決信號的重構(gòu)問題,最后將重構(gòu)信號依靠傳統(tǒng)的自適應(yīng)歸一化去除信號的幅度不確定性。該類方法通過K聚類算法估計混合矩陣,使其變化為滿足壓縮感知理論的形式;依據(jù)估計出的混合矩陣并結(jié)合自適應(yīng)步長迭代算法,重構(gòu)源信號,實現(xiàn)幅度的矯正。稀疏信號重構(gòu)中的貪婪算法[29]在源信號充分稀疏的情況下表現(xiàn)出更好的性能,并且由于其具有更低的時間復(fù)雜度,近年來受到了廣泛重視。但是,此類方法存在的主要問題是對于源信號的稀疏性和數(shù)據(jù)采樣點數(shù)要求極高,且計算時間較長計算量過大。

    濾波器原理對BSS幅度不確定性問題進(jìn)行校正,分析概括五種校正方法。文獻(xiàn)[30]維納濾波器是經(jīng)典的線性BSS濾波器。針對傳統(tǒng)BSS模型,設(shè)計濾波器的參數(shù)使濾波器輸出端以均方誤差最小恢復(fù)源信號,使分離信號無線逼近與源信號。在均方誤差最小的最優(yōu)準(zhǔn)則下,維納濾波是一種最優(yōu)濾波器。文獻(xiàn)[31]針對維納濾波原理進(jìn)行改進(jìn),提出小波濾波原理BSS幅度性矯正。小波濾波將估計信號分為兩個分量,即幅度分量和偏移分量,對分離信號的幅度分量進(jìn)行限制使其近似于源信號的幅度分量,并且小波濾波在高頻范圍內(nèi)具有較高時間分辨率,在低頻范圍內(nèi)具有較高頻率分辨率,確保算法的性能。文獻(xiàn)[32]提出粒子濾波原理幅度性矯正。其基本思想是對未知信號的后驗概率分布進(jìn)行蒙特卡羅采樣,調(diào)整每路分離信號的權(quán)重,逼近最終源信號的概率分布函數(shù)。將每路輸入信號稱為看作一個粒子,將每個粒子都作采樣處理,對采樣的粒子權(quán)值更新,完成權(quán)值歸一化,消除幅度不確定性。文獻(xiàn)[33]針對非線性混合信號實現(xiàn)幅度性矯正。線性共軛線性頻移濾波器(Linear-Conjugate-Linear Frequency Shift Filter,LCL-FRESH)又稱為LCL-FRESH濾波器,其原理是對混合信號做循環(huán)譜估計,得到其具有最強(qiáng)譜相關(guān)特性的循環(huán)頻率點,便可確定LCL-FRESH濾波器頻移操作部分的頻移量。通過歸一化LMS算法使得均方值達(dá)到最小,得到最優(yōu)的濾波器參數(shù),實現(xiàn)幅度矯正。文獻(xiàn)[34]是基于組合濾波器進(jìn)行幅度性矯正。該方法針對卷積BSS模型,用形態(tài)學(xué)運算子對輸出信號組合處理,根據(jù)目標(biāo)穩(wěn)定特性設(shè)計頻域波器,輸出結(jié)果做卷積處理,完成分離信號的歸一化,在保留源信號先驗信息的條件下最大程度的估計源信號。幾種常見濾波器幅度性矯正方法的性能比較見表1。

    表1 濾波器幅度矯正方法的性能比較

    深度聚類算法(Deep Clustering,DC)[35]主要思想是將一個低維度的信號幅值譜特征,映射到一個更高維度的深度嵌入式特征空間中,即對每一個時頻單元映射成一個D維的特征向量。這樣,將二維特征映射到三維空間使得輸入的混合特征更加具有區(qū)分性。最后,利用K-means聚類算法對該嵌入式向量進(jìn)行聚類,得到估計的解混矩陣。其中映射過程是利用深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)的,利用最小均方誤差準(zhǔn)則對源信號恢復(fù)。但目標(biāo)損失函數(shù)是在嵌入式向量上,而不是真正的目標(biāo)信號的幅值譜,最主要的是該嵌入式向量跟源信號存在一定的誤差,分離效果不好?;谏疃惹度胧教卣骱蛥^(qū)分性學(xué)習(xí)的分離算法(DEF-DL)[36]。該方法主要是將DC看成一個特征提取器,利用DC算法提取一個具有區(qū)分性的深度嵌入式特征,將每個時頻單元映射到一個更高維度的向量空間,獲取深度嵌入式向量,利用無監(jiān)督的K-means聚類算法就可以將混合信號分離出來,該深度嵌入式向量是一個具有區(qū)分性的混合信號分離特征。為了使得目標(biāo)函數(shù)可以直接定義在真實的目標(biāo)幅值譜上,DEF-DL利用有監(jiān)督的網(wǎng)絡(luò)替換掉了K-means聚類算法。即將該深度嵌入式特征作為PIT網(wǎng)絡(luò)的輸入特征,將源信號分離出來,對分離信號歸一化處理,不僅解決幅度不確定性也實現(xiàn)順序不確定性矯正。該算法很好的解決了DC的缺點,同時將DC和PIT算法深度的融合起來,取得了不錯了分離效果。

    分析認(rèn)為,解決幅度不確定性問題的研究方法即分離矩陣法、源信號與分離信號差異法適合于線性混合的平穩(wěn)信號,壓縮感知法對源信號稀疏性要求極高,濾波器法和深度聚類法適應(yīng)于大多BSS模型,并且深度學(xué)習(xí)法已成為當(dāng)今的主流趨勢。

    4 解決BSS順序不確定性問題的方法

    針對解決順序不確定性問題總結(jié)以下四類方法:即互參數(shù)法,耦合濾波器法,幾何法和智能學(xué)習(xí)法,四類方法均可一定程度的消除順序不確定性問題。

    表2 互參數(shù)法順序矯正方法的性能比較

    耦合濾波器法通過限制窗長度和分離濾波器的長度來保證其在時頻域上的平滑性以達(dá)到更好的分離效果,當(dāng)不同頻率段上的分離矩陣順序不一致的時會導(dǎo)致分離濾波器變長,這樣可以通過限制分離濾波器的長度來消除信號輸出順序不確定問題。文獻(xiàn)[41],耦合濾波器法的算法思想是在時頻域進(jìn)行的BSS與濾波器相結(jié)合,調(diào)整濾波器的參數(shù)使濾波器形成最優(yōu)濾波器系統(tǒng),在此系統(tǒng)上通過限制窗的長度及分離濾波器的長度可以保證其平滑性達(dá)到更好的分離效果。該方法提出時間較早,算法相對成熟,但是此類算法的解決效果不是最佳。

    幾何法是指通過波束形成,傳感器之間的幾何信息等解決順序不確定問題。特殊場景下的BSS問題中,利用目標(biāo)信號的先驗信息進(jìn)行信號分離。具體來說,通過目標(biāo)信號的相關(guān)性知識對原有算法的目標(biāo)函數(shù)進(jìn)行約束,可以實現(xiàn)對解混矩陣與特定未知源信號的估計。文獻(xiàn)[42]針對常規(guī)場景下的DOA估計,DOA估計方法是在每個頻點上估計源信號的波達(dá)方向,并以此為特征對各個頻點上的獨立分量進(jìn)行聚類,確定每個獨立分量對應(yīng)的源信號。分析分離矩陣形成的方向性圖案,估計源信號方向,重新排列分離信號,解決順序不確定問題。文獻(xiàn)[43],針對干擾信號的DOA估計,在干擾信號和目標(biāo)信號方向未知的情況下,利用干擾信號與目標(biāo)信號的大功率差特性,估計干擾信號的來波方向,利用斜投影在干擾信號的零空間上估計目標(biāo)信號的來波方向,如此反復(fù)迭代,依次估計干擾信號和目標(biāo)信號的來波方向,最終得到目標(biāo)信號DOA估計,重新排列估計信號,解決順序不確定性問題。DOA估計一直以來是空間譜估計問題中的一個重要方向,日益復(fù)雜的電磁信號環(huán)境以及特殊的問題場景使得傳統(tǒng)算法無法達(dá)到估計精度要求。針對場景特殊性研究合適的算法,是現(xiàn)在廣大學(xué)者研究的重點。不過DOA估計法存在一些缺點,該算法在某些方向無法準(zhǔn)確估計到達(dá)的方向頻率,其在低頻下,由傳感器間距引起的相位差非常小;在高頻下,可能會發(fā)生空間混疊;并且通過繪制方向性圖來計算方向很費時,無法保證實驗的準(zhǔn)確性。

    智能學(xué)習(xí)法是指利用耦合隱馬爾科夫模型(Coupled Hidden Markov Model,CHMM),分派問題(Assignment Problem,AP)和動態(tài)規(guī)劃(Dynamic Programming,DP)等解決順序不確定性問題。文獻(xiàn)[44],智能學(xué)習(xí)算法是指將CHMM,AP和DP進(jìn)行結(jié)合,即將兩個相鄰的兩個信號視為“分派問題”中的源節(jié)點和目標(biāo)節(jié)點。而該算法的目的是使節(jié)點之間的成本總和最小化,實現(xiàn)“動態(tài)規(guī)劃”。最后使用CHMN解決順序不確定性問題??紤]到在某些情況下需要從全局信息來獲得匹配,因此將使用CHMN和DP結(jié)合在一起,才可實現(xiàn)排列順序的矯正。該算法的主要問題是:在估計模型參數(shù)的時候易收斂到局部極值點,算法對模型中參數(shù)的初始值依賴性較大。

    分析認(rèn)為,解決順序不確定性的研究方法即互參數(shù)法為當(dāng)下主流算法,引發(fā)眾學(xué)者的關(guān)注,耦合濾波器法提出較早,分離性能無法保證,幾何法和智能學(xué)習(xí)法涉及的工程應(yīng)用范圍不廣泛。

    5 BSS不確定性問題研究展望

    BSS問題自上世紀(jì)末期以來,在理論和研究方面都獲得了發(fā)展。但是,針對BSS的不確定性問題的研究,并未有完整的知識體系完全解決此類問題。學(xué)者們逐漸認(rèn)識到,針對BSS的不確定性問題,應(yīng)該對算法提出不同的要求,例如算法的魯棒性、穩(wěn)定性、實時性和精確性等,使BSS算法的研究有針對性。分析認(rèn)為,針對BSS不確定性問題研究方面,面臨以下問題亟待解決。

    (1)在時域中解決BSS不確定性問題,應(yīng)用的算法相對較少,沒有針對性的說明此類算法的可行性。

    (2)針對不同的BSS模型,不確定性問題的算法并未針對性的解決相對模型問題,沒有完全適應(yīng)于任何系統(tǒng)的算法,成功解決該類問題。

    (3)解決BSS問題目前主要基于源信號的稀疏性,盡管源信號非充分稀疏在一定條件下也可以分離,但是其分離效果會降低,特別是隨著源信號個數(shù)的增多,信號分離精度會下降,因此如何提高信號的稀疏度還需進(jìn)一步研究。

    (4)BSS的順序不確定性問題的算法吸引學(xué)者的關(guān)注,但是應(yīng)用范圍并不廣泛,應(yīng)建立魯棒性更好、適應(yīng)性更強(qiáng)的分離模型,提高算法的有效性。

    (5)解決了BSS不確定性問題,對生活中的實際應(yīng)用研究較少,應(yīng)拓寬其實際應(yīng)用,解決工程問題。

    6 結(jié) 語

    文中基于BSS混合模型、BSS不確定性問題產(chǎn)生的根源及幅度不確定性和順序不確定問題的綜述,對目前已有解決方法進(jìn)行了總結(jié)分析,BSS問題具有很高的研究價值和廣泛的應(yīng)用前景。隨著相關(guān)理論體系的日益完善,人們會更注重對實際問題的解決,然而幅度和順序的不確定問題研究時間尚短,且一系列問題亟待解決。

    猜你喜歡
    幅度不確定性濾波器
    基于無擾濾波器和AED-ADT的無擾切換控制
    法律的兩種不確定性
    法律方法(2022年2期)2022-10-20 06:41:56
    英鎊或繼續(xù)面臨不確定性風(fēng)險
    中國外匯(2019年7期)2019-07-13 05:45:04
    從濾波器理解卷積
    電子制作(2019年11期)2019-07-04 00:34:38
    開關(guān)電源EMI濾波器的應(yīng)用方法探討
    電子制作(2018年16期)2018-09-26 03:26:50
    微波超寬帶高速數(shù)控幅度調(diào)節(jié)器研制
    基于ANSYS的四連桿臂架系統(tǒng)全幅度應(yīng)力分析
    具有不可測動態(tài)不確定性非線性系統(tǒng)的控制
    基于TMS320C6678的SAR方位向預(yù)濾波器的并行實現(xiàn)
    2014年中期預(yù)增(降)幅度最大的50家上市公司
    欧美性长视频在线观看| 不卡一级毛片| 精品国产一区二区三区四区第35| 免费看美女性在线毛片视频| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 真人做人爱边吃奶动态| 最近最新中文字幕大全免费视频| 亚洲片人在线观看| 精品福利观看| 麻豆国产av国片精品| 长腿黑丝高跟| www日本在线高清视频| 视频区欧美日本亚洲| 91九色精品人成在线观看| 亚洲av第一区精品v没综合| 欧美+亚洲+日韩+国产| 色综合婷婷激情| 国产精品亚洲美女久久久| 日本一本二区三区精品| 淫妇啪啪啪对白视频| 欧美日韩一级在线毛片| 国产精品久久久久久人妻精品电影| 老汉色av国产亚洲站长工具| 日韩免费av在线播放| 亚洲精品av麻豆狂野| 欧美乱妇无乱码| 国产精品久久久人人做人人爽| 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| 超碰成人久久| 熟女电影av网| 国产成人欧美| 精品国产国语对白av| 中文字幕最新亚洲高清| 国产精品野战在线观看| 亚洲中文日韩欧美视频| 午夜免费鲁丝| 国产精品国产高清国产av| 手机成人av网站| 日韩精品青青久久久久久| 久久精品人妻少妇| 欧美乱妇无乱码| 色哟哟哟哟哟哟| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 在线十欧美十亚洲十日本专区| 欧洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| 欧美黑人欧美精品刺激| 欧美日韩一级在线毛片| 国产亚洲欧美精品永久| 久久久久精品国产欧美久久久| 亚洲av成人一区二区三| 麻豆成人av在线观看| 国产三级在线视频| 久久香蕉国产精品| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放 | 免费在线观看完整版高清| 视频区欧美日本亚洲| 禁无遮挡网站| 成熟少妇高潮喷水视频| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 国产午夜福利久久久久久| 波多野结衣av一区二区av| 国产三级黄色录像| 久9热在线精品视频| 亚洲avbb在线观看| 美国免费a级毛片| 老熟妇仑乱视频hdxx| 婷婷六月久久综合丁香| 免费人成视频x8x8入口观看| 亚洲成av人片免费观看| 精品一区二区三区av网在线观看| 精品少妇一区二区三区视频日本电影| 两个人免费观看高清视频| 成人免费观看视频高清| 日本一区二区免费在线视频| 黄色毛片三级朝国网站| 久久久久久九九精品二区国产 | 变态另类丝袜制服| 久9热在线精品视频| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 国产精品乱码一区二三区的特点| 午夜福利欧美成人| 99久久无色码亚洲精品果冻| √禁漫天堂资源中文www| 亚洲自偷自拍图片 自拍| 久久婷婷成人综合色麻豆| 91成人精品电影| 91麻豆精品激情在线观看国产| 精品免费久久久久久久清纯| 日本一区二区免费在线视频| 怎么达到女性高潮| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 亚洲av成人av| 日韩高清综合在线| 午夜成年电影在线免费观看| 亚洲av五月六月丁香网| 在线视频色国产色| 日韩高清综合在线| 欧美大码av| 精品福利观看| 黄片小视频在线播放| 一个人观看的视频www高清免费观看 | 夜夜夜夜夜久久久久| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 久久久久国产精品人妻aⅴ院| 色老头精品视频在线观看| 精品免费久久久久久久清纯| 757午夜福利合集在线观看| 国产欧美日韩一区二区精品| 免费看美女性在线毛片视频| 天天添夜夜摸| 国产黄a三级三级三级人| 搡老岳熟女国产| 亚洲精品粉嫩美女一区| 香蕉国产在线看| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 亚洲 欧美一区二区三区| 在线观看免费午夜福利视频| 亚洲午夜理论影院| 啦啦啦免费观看视频1| 久久人妻福利社区极品人妻图片| 婷婷丁香在线五月| 成人特级黄色片久久久久久久| 波多野结衣高清作品| 亚洲成人久久爱视频| 黑人欧美特级aaaaaa片| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 久久精品aⅴ一区二区三区四区| 大香蕉久久成人网| 精品国内亚洲2022精品成人| 欧美亚洲日本最大视频资源| 久久香蕉国产精品| bbb黄色大片| 国产激情欧美一区二区| 老熟妇仑乱视频hdxx| 亚洲精品粉嫩美女一区| 精品熟女少妇八av免费久了| 精品高清国产在线一区| 男人舔女人的私密视频| 男女床上黄色一级片免费看| 色精品久久人妻99蜜桃| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 久久久久久人人人人人| 免费高清视频大片| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 99国产精品99久久久久| 脱女人内裤的视频| 国产亚洲精品综合一区在线观看 | 日韩精品青青久久久久久| 午夜福利在线在线| 91av网站免费观看| 国产区一区二久久| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 国产真人三级小视频在线观看| 女性生殖器流出的白浆| 亚洲成av人片免费观看| 成人精品一区二区免费| 亚洲精品一区av在线观看| av视频在线观看入口| 欧美另类亚洲清纯唯美| 中文亚洲av片在线观看爽| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 人人澡人人妻人| 日本黄色视频三级网站网址| 叶爱在线成人免费视频播放| 精品日产1卡2卡| 日本熟妇午夜| 精品国产一区二区三区四区第35| a级毛片在线看网站| www.熟女人妻精品国产| 麻豆久久精品国产亚洲av| 女生性感内裤真人,穿戴方法视频| 后天国语完整版免费观看| 精品久久久久久久人妻蜜臀av| av中文乱码字幕在线| 听说在线观看完整版免费高清| 女警被强在线播放| 成人永久免费在线观看视频| 在线视频色国产色| 高清毛片免费观看视频网站| 国产在线精品亚洲第一网站| 亚洲一区二区三区色噜噜| 国产又色又爽无遮挡免费看| 精品欧美国产一区二区三| 天堂影院成人在线观看| 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| 国产精品av久久久久免费| 俄罗斯特黄特色一大片| 一本一本综合久久| 亚洲一区高清亚洲精品| 人成视频在线观看免费观看| 国产单亲对白刺激| 热re99久久国产66热| 国产一区二区三区视频了| 亚洲成av片中文字幕在线观看| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 中文字幕久久专区| 亚洲全国av大片| 国产又色又爽无遮挡免费看| 国产亚洲av嫩草精品影院| 中文资源天堂在线| 国产又爽黄色视频| 午夜免费激情av| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 亚洲熟女毛片儿| 国产精品二区激情视频| 在线观看日韩欧美| 亚洲va日本ⅴa欧美va伊人久久| 美女午夜性视频免费| av超薄肉色丝袜交足视频| 久久人妻av系列| 12—13女人毛片做爰片一| 黄色视频不卡| 十分钟在线观看高清视频www| 白带黄色成豆腐渣| 黄色视频不卡| 亚洲精品国产一区二区精华液| 又紧又爽又黄一区二区| 亚洲av成人av| 久久久久久亚洲精品国产蜜桃av| 婷婷亚洲欧美| 一a级毛片在线观看| 久久天堂一区二区三区四区| 日韩三级视频一区二区三区| 狠狠狠狠99中文字幕| 亚洲精品中文字幕一二三四区| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放 | 熟女电影av网| 国产成人系列免费观看| 91麻豆精品激情在线观看国产| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 国产精品电影一区二区三区| www日本黄色视频网| 国产亚洲精品久久久久5区| 在线av久久热| 国产免费男女视频| 露出奶头的视频| 又黄又爽又免费观看的视频| 成人av一区二区三区在线看| 午夜亚洲福利在线播放| 最近在线观看免费完整版| 免费看日本二区| 中出人妻视频一区二区| 熟女电影av网| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| 精品欧美一区二区三区在线| 热re99久久国产66热| 又黄又爽又免费观看的视频| 熟女电影av网| 国产在线观看jvid| 亚洲国产看品久久| 麻豆av在线久日| 亚洲国产精品久久男人天堂| 男人舔奶头视频| 大型av网站在线播放| 国产人伦9x9x在线观看| 国产高清视频在线播放一区| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀| 99久久精品国产亚洲精品| 亚洲一区中文字幕在线| videosex国产| 99riav亚洲国产免费| 精品久久久久久久久久免费视频| 亚洲国产精品sss在线观看| 日韩视频一区二区在线观看| 久久久久国产一级毛片高清牌| 午夜两性在线视频| 午夜亚洲福利在线播放| 欧美色欧美亚洲另类二区| 曰老女人黄片| a级毛片a级免费在线| 成人三级做爰电影| 妹子高潮喷水视频| 亚洲久久久国产精品| 桃红色精品国产亚洲av| 757午夜福利合集在线观看| 黄色女人牲交| x7x7x7水蜜桃| 亚洲中文字幕日韩| 久久天堂一区二区三区四区| 午夜成年电影在线免费观看| 日本五十路高清| 国产精品久久视频播放| 人人妻人人看人人澡| 亚洲欧美日韩无卡精品| 一边摸一边抽搐一进一小说| 中文字幕av电影在线播放| av在线播放免费不卡| 制服诱惑二区| 日韩国内少妇激情av| 欧美黑人欧美精品刺激| 少妇的丰满在线观看| 中文亚洲av片在线观看爽| 极品教师在线免费播放| 午夜久久久在线观看| 亚洲三区欧美一区| 18禁国产床啪视频网站| 亚洲国产欧美一区二区综合| 首页视频小说图片口味搜索| 国产精品 欧美亚洲| 欧美三级亚洲精品| 搡老妇女老女人老熟妇| 久久久久国产一级毛片高清牌| 欧美绝顶高潮抽搐喷水| 好男人电影高清在线观看| 一级a爱片免费观看的视频| 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 99国产精品一区二区蜜桃av| 一级毛片女人18水好多| 2021天堂中文幕一二区在线观 | 日日夜夜操网爽| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 久久精品成人免费网站| 真人做人爱边吃奶动态| 他把我摸到了高潮在线观看| 成年女人毛片免费观看观看9| 国产成人欧美| 人成视频在线观看免费观看| 亚洲国产欧美网| 国产精品香港三级国产av潘金莲| 最近最新中文字幕大全免费视频| 中出人妻视频一区二区| 少妇 在线观看| 国产精品香港三级国产av潘金莲| 一级片免费观看大全| 国产精品亚洲美女久久久| a级毛片a级免费在线| 正在播放国产对白刺激| 18禁黄网站禁片免费观看直播| 高清毛片免费观看视频网站| 男男h啪啪无遮挡| 欧美黑人精品巨大| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 久久国产精品影院| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区| 高清在线国产一区| 精品人妻1区二区| www.www免费av| 韩国av一区二区三区四区| 丰满的人妻完整版| 久久精品成人免费网站| 国产精品国产高清国产av| 美女高潮到喷水免费观看| 国产精品 欧美亚洲| 日韩精品青青久久久久久| 免费看十八禁软件| 成人精品一区二区免费| 91麻豆精品激情在线观看国产| 在线看三级毛片| 国产99白浆流出| 国产成人精品无人区| 成人欧美大片| 国产精品久久久人人做人人爽| 禁无遮挡网站| 侵犯人妻中文字幕一二三四区| 亚洲精品国产精品久久久不卡| 色尼玛亚洲综合影院| 亚洲av成人不卡在线观看播放网| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片 | 久久国产精品男人的天堂亚洲| 叶爱在线成人免费视频播放| 可以在线观看毛片的网站| 欧美黑人精品巨大| 97超级碰碰碰精品色视频在线观看| av免费在线观看网站| 精品国产乱码久久久久久男人| 日韩大尺度精品在线看网址| 他把我摸到了高潮在线观看| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 亚洲真实伦在线观看| 男女视频在线观看网站免费 | 日本在线视频免费播放| 午夜影院日韩av| 男人操女人黄网站| 国产亚洲精品久久久久久毛片| 在线天堂中文资源库| 日韩欧美在线二视频| 97碰自拍视频| 精品久久久久久久末码| 久久久久国产精品人妻aⅴ院| 视频区欧美日本亚洲| 国产片内射在线| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 精品欧美国产一区二区三| 亚洲av五月六月丁香网| 久久久国产精品麻豆| 久久国产精品人妻蜜桃| 国产99白浆流出| 成人午夜高清在线视频 | 午夜福利欧美成人| 又大又爽又粗| 国产免费男女视频| 国产精品爽爽va在线观看网站 | 亚洲电影在线观看av| 搡老妇女老女人老熟妇| 在线观看舔阴道视频| 香蕉av资源在线| 欧美日韩福利视频一区二区| 欧美乱码精品一区二区三区| 99re在线观看精品视频| 人成视频在线观看免费观看| 女警被强在线播放| 最新美女视频免费是黄的| 免费一级毛片在线播放高清视频| 日韩欧美 国产精品| 无遮挡黄片免费观看| 一区二区日韩欧美中文字幕| 国产精品自产拍在线观看55亚洲| 久久久久久久久免费视频了| or卡值多少钱| or卡值多少钱| 久久久国产精品麻豆| 亚洲人成电影免费在线| 波多野结衣巨乳人妻| 久热这里只有精品99| 香蕉国产在线看| svipshipincom国产片| 亚洲av片天天在线观看| 久久久国产欧美日韩av| 一级片免费观看大全| 久久久久精品国产欧美久久久| 久久精品91蜜桃| 欧美激情 高清一区二区三区| 大香蕉久久成人网| 欧美另类亚洲清纯唯美| 国产亚洲av高清不卡| 亚洲美女黄片视频| 啪啪无遮挡十八禁网站| 久久午夜综合久久蜜桃| 亚洲熟女毛片儿| 久久99热这里只有精品18| 久久中文看片网| 欧美成人性av电影在线观看| 给我免费播放毛片高清在线观看| 久久精品成人免费网站| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 狂野欧美激情性xxxx| 欧美久久黑人一区二区| 亚洲成人免费电影在线观看| 国产1区2区3区精品| 精品国产亚洲在线| 两性夫妻黄色片| 久久久久久九九精品二区国产 | 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放 | 99在线人妻在线中文字幕| 国产黄片美女视频| 色哟哟哟哟哟哟| 国产精品一区二区三区四区久久 | 亚洲成国产人片在线观看| 亚洲午夜精品一区,二区,三区| 国产在线观看jvid| 制服丝袜大香蕉在线| 特大巨黑吊av在线直播 | 俄罗斯特黄特色一大片| 夜夜夜夜夜久久久久| 亚洲欧美日韩高清在线视频| 99久久久亚洲精品蜜臀av| av有码第一页| 大香蕉久久成人网| 狂野欧美激情性xxxx| 国产99久久九九免费精品| 757午夜福利合集在线观看| 99久久久亚洲精品蜜臀av| 他把我摸到了高潮在线观看| 欧美在线一区亚洲| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 级片在线观看| 亚洲国产欧美网| 妹子高潮喷水视频| 久久人人精品亚洲av| 国产精品爽爽va在线观看网站 | 亚洲无线在线观看| www.www免费av| 亚洲欧美精品综合久久99| 成人精品一区二区免费| 欧美亚洲日本最大视频资源| 久久精品aⅴ一区二区三区四区| 男女之事视频高清在线观看| 级片在线观看| 成年版毛片免费区| 国产又爽黄色视频| 久久香蕉激情| 亚洲一区中文字幕在线| 日韩欧美三级三区| 无人区码免费观看不卡| 少妇熟女aⅴ在线视频| 久久久水蜜桃国产精品网| 精品久久蜜臀av无| 久久香蕉精品热| 嫩草影院精品99| 午夜免费观看网址| 日本a在线网址| 亚洲人成网站高清观看| 国产在线观看jvid| 精品熟女少妇八av免费久了| 日本熟妇午夜| 哪里可以看免费的av片| 成人三级做爰电影| 身体一侧抽搐| cao死你这个sao货| 看黄色毛片网站| 国产精品久久久人人做人人爽| 国产成人av教育| 777久久人妻少妇嫩草av网站| 久久久精品欧美日韩精品| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看| 亚洲精品在线美女| 69av精品久久久久久| 一级毛片女人18水好多| 久久国产乱子伦精品免费另类| 亚洲五月天丁香| 色播在线永久视频| 国产免费av片在线观看野外av| 99久久精品国产亚洲精品| 欧美精品啪啪一区二区三区| 国产午夜精品久久久久久| 高清在线国产一区| 国产av在哪里看| 亚洲人成电影免费在线| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 久久久国产精品麻豆| 国产精品 欧美亚洲| 精品久久久久久,| 国产精品美女特级片免费视频播放器 | 国产成人啪精品午夜网站| 日本五十路高清| a在线观看视频网站| 欧美精品啪啪一区二区三区| av有码第一页| 欧美一级a爱片免费观看看 | 国产精品久久久av美女十八| 中文字幕人妻熟女乱码| 曰老女人黄片| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区| 九色国产91popny在线| 亚洲国产精品999在线| 真人一进一出gif抽搐免费| 久久精品国产综合久久久| 日韩欧美三级三区| 免费看日本二区| 欧美日韩瑟瑟在线播放| 国产黄a三级三级三级人| 国产高清videossex| 欧美又色又爽又黄视频| 午夜免费激情av| 亚洲专区国产一区二区| 午夜亚洲福利在线播放| 人妻丰满熟妇av一区二区三区| 亚洲午夜理论影院| 国产91精品成人一区二区三区| 色av中文字幕| 亚洲av成人不卡在线观看播放网| 成人手机av| 搡老熟女国产l中国老女人| 老汉色av国产亚洲站长工具| 国产精品永久免费网站| 嫩草影视91久久| 国产欧美日韩一区二区精品| 日韩精品中文字幕看吧| 久久中文字幕一级| 亚洲 欧美一区二区三区| 一进一出好大好爽视频| www.www免费av| 白带黄色成豆腐渣| 国产一卡二卡三卡精品| 在线观看日韩欧美| 久久久久久免费高清国产稀缺| 亚洲av熟女| 男男h啪啪无遮挡| 99在线人妻在线中文字幕| 中文字幕最新亚洲高清| 国产真人三级小视频在线观看| 97超级碰碰碰精品色视频在线观看| 久久久久久人人人人人| 日韩大码丰满熟妇| 色婷婷久久久亚洲欧美| 久久人妻福利社区极品人妻图片| 成人欧美大片| 亚洲男人天堂网一区| 国产人伦9x9x在线观看| 波多野结衣高清无吗| 国产亚洲av嫩草精品影院| 国产黄片美女视频| 欧美成人一区二区免费高清观看 | 国内毛片毛片毛片毛片毛片| 麻豆一二三区av精品| 国产一区二区在线av高清观看| 91老司机精品| 亚洲久久久国产精品| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 18禁黄网站禁片免费观看直播| 精品久久蜜臀av无| 丁香欧美五月| 国产精品久久电影中文字幕| 国产真人三级小视频在线观看| 欧美一级毛片孕妇| 亚洲自拍偷在线| 最新在线观看一区二区三区| 村上凉子中文字幕在线| 午夜老司机福利片| 久久欧美精品欧美久久欧美| 女警被强在线播放| 自线自在国产av| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 亚洲一区二区三区色噜噜| 亚洲成av人片免费观看| 一区二区三区激情视频| 久久午夜亚洲精品久久| 不卡一级毛片| 最近在线观看免费完整版| 亚洲精品中文字幕在线视频| 99riav亚洲国产免费| 777久久人妻少妇嫩草av网站| 母亲3免费完整高清在线观看|