• <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 ?

    面向智能電網(wǎng)的無線傳感器網(wǎng)絡(luò)目標探測算法

    2015-03-16 06:03:34王曉玲王昕彬宋志明王紅梅辛俊峰
    湖南電力 2015年2期
    關(guān)鍵詞:向量無線矩陣

    王曉玲,王昕彬,宋志明,王紅梅,辛俊峰

    (1.國網(wǎng)技術(shù)學(xué)院,山東 泰安 271000;2.江蘇電力公司南京供電公司,江蘇 南京 210000;3.山東電力公司濟寧供電公司,山東 濟寧 272000)

    面向智能電網(wǎng)的無線傳感器網(wǎng)絡(luò)目標探測算法

    王曉玲1,王昕彬2,宋志明1,王紅梅3,辛俊峰1

    (1.國網(wǎng)技術(shù)學(xué)院,山東 泰安 271000;2.江蘇電力公司南京供電公司,江蘇 南京 210000;3.山東電力公司濟寧供電公司,山東 濟寧 272000)

    文中提出一種結(jié)合壓縮感知 (CS)路由算法進行目標源定位的方法。該路由算法通過對網(wǎng)絡(luò)節(jié)點進行分簇,將簇內(nèi)節(jié)點的信息集中在簇頭上。然后對無線傳感器網(wǎng)絡(luò)進行拓撲優(yōu)化,并采用多跳路由策略完成簇頭節(jié)點與匯聚節(jié)點間的通信。最后利用次梯度投影算法,從來自簇頭的少量數(shù)據(jù)中恢復(fù)匯聚節(jié)點信號源,用于目標源信號的定位。采用一種自適應(yīng)處理機制優(yōu)化壓縮感知算法的信號重構(gòu)性能。仿真結(jié)果表明,算法能準確探測目標,減少計算量,并具有良好的重構(gòu)性能。

    智能電網(wǎng);壓縮感知;次梯度投影;目標探測;無線傳感器網(wǎng)絡(luò)

    當前,電力行業(yè)的發(fā)展面臨投資效率低、供電可靠性不高、靈活應(yīng)變能力不強、環(huán)境破壞嚴重等諸多問題的挑戰(zhàn)〔1〕?;谌录夹g(shù)和架構(gòu)的智能電網(wǎng) (smart grid)〔2-3〕是當前各國公認的最佳解決途徑。智能電網(wǎng)是將先進的傳感量測技術(shù)、信息通訊技術(shù)、分析策略技術(shù)、自動控制技術(shù)、能源電力技術(shù)以及電網(wǎng)技術(shù)設(shè)施高度集中而形成的新型現(xiàn)代化電網(wǎng)。先進的無線傳感器網(wǎng)絡(luò) (Wireless Sensor Network,WSN)和通信技術(shù)是其中的基礎(chǔ)和關(guān)鍵技術(shù)。因此,要實現(xiàn)智能電網(wǎng)開放、互動的目標,必須具備一個可靠、高效的通信網(wǎng)絡(luò)。智能電網(wǎng)涵蓋了電力傳輸?shù)母鱾€環(huán)節(jié),但是發(fā)電、輸電、變電、配電和電力用戶等不同主體之間的信息傳輸、各種應(yīng)用系統(tǒng)間的數(shù)據(jù)傳輸,都必須依賴通信載體。無線傳感器網(wǎng)絡(luò)作為通信技術(shù),具有大規(guī)模性、自組織性、動態(tài)性、可靠性、多跳路由等特點〔4〕。無線傳感器網(wǎng)絡(luò)通過分布式處理大量的采集信息能夠提高監(jiān)測的精確度;大量節(jié)點能夠增大覆蓋的監(jiān)測區(qū)域,便于遙控遙測;大量冗余節(jié)點的存在,使得系統(tǒng)具有很強的容錯性能。無線傳感器網(wǎng)絡(luò)在多目標、短距離通信領(lǐng)域被廣泛應(yīng)用。因此,該項技術(shù)對于建設(shè)智能電網(wǎng)有著非常重要的作用。

    但是,隨著無線通信技術(shù)的發(fā)展和網(wǎng)絡(luò)規(guī)模的擴張,如何實現(xiàn)對網(wǎng)絡(luò)中大規(guī)模異質(zhì)數(shù)據(jù)的有效采集,降低信息存儲、處理和傳輸?shù)某杀?,成為亟待解決的焦點問題。壓縮感知理論〔5-7〕在無線傳感器網(wǎng)絡(luò)中的應(yīng)用研究能促進相關(guān)技術(shù)的發(fā)展和壓縮感知理論自身的完善。需要解決的問題主要有2個方面:首先,伴隨著網(wǎng)絡(luò)發(fā)展,急速擴充的網(wǎng)絡(luò)規(guī)模給數(shù)據(jù)的處理、傳輸和存儲帶來了巨大的壓力。這點和壓縮感知減低數(shù)據(jù)量的設(shè)計初衷相吻合。其次,壓縮感知理論還有很多值得研究的地方,尤其是無線傳感器網(wǎng)絡(luò)方面,包括算法效率、魯棒性、可靠性等方面都有待提高。

    目前壓縮感知理論己廣泛應(yīng)用于無線通信網(wǎng)絡(luò)的物理層、網(wǎng)絡(luò)層、應(yīng)用層、數(shù)據(jù)鏈路層等各個層面〔8〕, 為解決信號檢測〔9-12〕、 信道估計〔13〕、 成簇算法設(shè)計、 網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)處理〔14-15〕、 網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管〔16-17〕等方面的問題提供了有效的途徑。在大規(guī)模分布式的無線傳感器網(wǎng)絡(luò)中,所需處理的數(shù)據(jù)量非常大,但是大部分數(shù)據(jù)源產(chǎn)生的信息是一樣的,故該信息具有稀疏性。然而,壓縮感知理論的有效應(yīng)用也面臨2個方面的挑戰(zhàn):如何得到網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)的稀疏化表示;如何得到有效的觀測值。一般解決的思路是將壓縮感知理論和網(wǎng)絡(luò)拓撲及路由相結(jié)合,通過匯聚各個隨機節(jié)點的數(shù)據(jù)信息,在匯聚節(jié)點處得到觀測值集合。而壓縮感知理論中的觀測矩陣可用加權(quán)信息表示。所以,經(jīng)過路由構(gòu)建的觀測矩陣本身是稀疏的,因此利用壓縮感知理論重構(gòu)序列可有效提高信號的傳輸效率。

    文中使用路由算法首先通過對網(wǎng)絡(luò)節(jié)點進行分簇,簇的信息集中在一個簇頭節(jié)點。然后,通過選擇簇頭并將收集到的信息進行傳輸,可大大減少傳輸?shù)絽R聚節(jié)點的數(shù)據(jù)量。最后,基于次梯度投影算法,匯聚節(jié)點可將來自信號源的少量簇頭數(shù)據(jù)進行目標源恢復(fù)。由于采用了一種自適應(yīng)機制的算法,優(yōu)化了壓縮感知重構(gòu)算法的效率。仿真結(jié)果表明,該算法能夠準確地檢測目標,體現(xiàn)了該算法在定位精度和抗干擾性上的優(yōu)勢。

    1 壓縮重構(gòu)理論

    在CS理論中,如果一個信號的投影域和變換域的基是不相干的,而且該信號經(jīng)過域變換后是稀疏的,則該信號可以通過其在投影域的投影近似無損的獲得〔1〕。

    假設(shè)有離散信號X=[x(1),x(2),…,x(N)]T,其采樣點數(shù)為 N。變換矩陣 Ψ=[φ1,φ2,…,φN],其列向量φi為N×1的向量,且相互正交。此時,信號X為:

    式中 θi為列向量φi的對應(yīng)系數(shù)。當‖Θ‖0=K時,則稱信號X為K-稀疏的。由于Ψ為正交矩陣,則有Θ=ΨTX。此時,存在一個平穩(wěn)的、與變換基Ψ不相關(guān)的M×N維觀測矩陣Φ,使得觀測集合Y=ΦΘ=ΦΨTX成立。針對此等式,如果想求解X,那么可利用0-范數(shù)意義下的優(yōu)化問題求解其精確值或近似逼近值X^。

    考慮到0-范數(shù)的優(yōu)化問題是個NP問題,因此常將式 (2)轉(zhuǎn)換為1-范數(shù)的優(yōu)化問題〔2〕,即:

    令s=ΨTX,則式 (3)改為

    上述問題是一個典型的非線性凸優(yōu)化問題,通過求解該最優(yōu)化問題,可得到變換域上的s,再經(jīng)反變換就可得到原始信號估計X^。

    2 基于壓縮感知的數(shù)據(jù)采集方法

    在包含目標源的傳感器網(wǎng)絡(luò)中,網(wǎng)絡(luò)節(jié)點通過與全體傳感器節(jié)點的信息交互,可以獲得對目標源的探測。但是,受傳感器節(jié)點的尺寸、功耗等限制,節(jié)點的處理能力不足以獲取全部節(jié)點的數(shù)據(jù)信息。為了通過少量節(jié)點獲得整個網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù),首先進行節(jié)點融合。假設(shè)無線信號傳輸過程中受到干擾,干擾源為高斯白噪聲,因此匯聚節(jié)點的信息收集模型的數(shù)學(xué)形式為〔18〕:

    式 (5)中 y為匯聚節(jié)點的接收向量為M維匯聚節(jié)點信息向量;n為高斯白噪聲向量,n∈RM;v為目標源向量;Φ為觀測矩陣;Ψ為稀疏基矩陣。

    目標源數(shù)目K相比子區(qū)域的數(shù)量N幾乎可以忽略。目標源向量v中非零元素的數(shù)量同維數(shù)相比幾乎為0,即目標源向量v是稀疏的。故由式 (5)可得,在無線傳感器網(wǎng)絡(luò)中,目標源探測問題實際上就是從信息向量 y中恢復(fù)出目標源向量 v的問題。

    按照壓縮感知理論可知,式 (5)符合壓縮感知理論的采樣觀測模型,即y相當于觀測值向量,矩陣Φ為觀測矩陣,矩陣Ψ為稀疏基矩陣,目標源向量v是稀疏系數(shù)向量,高斯白噪聲n為觀測噪聲。由于,y的維數(shù)M遠小于v的維數(shù)N,而且v具有稀疏性,根據(jù)壓縮感知理論模型,v的求解問題轉(zhuǎn)變?yōu)槿绾螛?gòu)建觀測矩陣Φ,即如何對傳感器節(jié)點進行信息融合操作的問題。

    通過采集各個簇點的信息,匯聚節(jié)點對信息進行匯總,從而判斷目標源參數(shù)信息。此時,信息向量y可表示為:

    式 (6)中 yi為匯聚節(jié)點所接受到的來自第i個簇的簇頭節(jié)點的信息;ki為第i個簇所包含的節(jié)點數(shù)量,包括簇頭節(jié)點和普通非簇頭節(jié)點;wi,k為第i個簇中的第k個節(jié)點的信息權(quán)值系數(shù);xi,k為第i個簇中的第k個節(jié)點上的本地信息;ni為匯聚節(jié)點所接收到的來自第i個簇的信息所受到的噪聲干擾,假設(shè)ni滿足零均值高斯分布N(0,β-1)。

    構(gòu)建權(quán)值矩陣W,令wi,k為權(quán)值矩陣W的第i行第k列元素。當且僅當?shù)趇行第k列元素所對應(yīng)的傳感器節(jié)點屬于第i個簇的范圍時,wi,k的值才為1;否則,取值為0。此時,整個無線傳感器網(wǎng)絡(luò)的所有簇集合表示為:

    此處,矩陣W大小為M×N,M為無線傳感器網(wǎng)絡(luò)中簇數(shù),n為網(wǎng)絡(luò)中傳感器節(jié)點數(shù)目。

    對比可知,權(quán)值矩陣W可以看作是觀測矩陣Φ,此時觀測值數(shù)量也就是簇的數(shù)量。在傳感器網(wǎng)絡(luò)中,簇頭節(jié)點的作用大,負責采集信息給匯聚節(jié)點。簇頭節(jié)點中包含整個網(wǎng)絡(luò)的數(shù)據(jù),從簇頭節(jié)點可以恢復(fù)整個網(wǎng)絡(luò)。但是,在傳感器網(wǎng)絡(luò)中,簇頭節(jié)點的數(shù)量同網(wǎng)絡(luò)中的節(jié)點總數(shù)相比可以忽略不計。因此,網(wǎng)絡(luò)傳感器節(jié)點信息的恢復(fù)算法通過普通算法是無法求解的,這是一個欠定問題。求解這個問題的算法比較多,其中壓縮感知算法就是一個較好的方法。該算法可利用原始信號的稀疏性,在欠定情況下,恢復(fù)原始信號。

    3 基于自適應(yīng)次梯度投影算法的數(shù)據(jù)重構(gòu)方法

    假設(shè)不同目標信號源的發(fā)射信號強度相同,則目標源向量中元素的值可以設(shè)置為1或者0。為了利用上述目標信號源向量v的相關(guān)先驗信息,文中采用自適應(yīng)次梯度投影重構(gòu)算法〔19〕。其具體步驟為:

    第1步,令Φ=W,s=Ψv,Y=y(tǒng),則式 (7)變?yōu)?/p>

    第2步,求解式 (8),可轉(zhuǎn)換為

    上式是一個最優(yōu)化求解的問題,求解這個問題可以得到變量s,從而通過反變換得到原始信號x。

    第3步,引入向量u和v代替s,將式 (9)做正則化處理這里, ui=(si)+, vi=(-si)+, i=1, 2, …,n,操作符(·)+表示取向量中的正數(shù)部分,負數(shù)部分置零。 所以, ‖s‖1=1Tnu+1Tnv, 這里 1Tn=[1,1,…,1]T是長度為n的1向量。式 (9)可改寫為

    第4步,將式 (11)轉(zhuǎn)化為標準的受限二次規(guī)劃形式

    這里

    第5步,根據(jù)式 (12),定義凸集 {Ck,k=1,...,m}滿足約束條件 (14)

    此時,z的求解問題就等同于向凸集Ck的投影問題,當滿足z∈Ιk∈ICk≠φ時,該求解問題能保證收斂,即

    第6步,定義凸函數(shù)

    以及梯度算子

    由上可知,膨脹系數(shù)ρ的取值直接影響系統(tǒng)性能,其取值和F(z)、和信號的稀疏度存在直接的關(guān)聯(lián)。這些參數(shù)的誤差決定了系統(tǒng)的性能,因此,要想提高系統(tǒng)性能,必須將ρ的取值與這些參數(shù)進行關(guān)聯(lián),自適應(yīng)的取值。由式 (10)可知,ρ的取值和凸集Ck(ρ)面積的取值成正比。而凸集Ck(ρ)面積的取值與迭代的次數(shù)成反比。但是迭代次數(shù)小并不意味系統(tǒng)的性能就好,因此當凸集Ck(ρ)面積大時,∈Ck(ρ)的概率增大,從而使收斂容易,但是也會引入較大的誤差,從而影響系統(tǒng)的性能。因此,如何綜合系統(tǒng)性能和收斂速度間的關(guān)系是一個非常關(guān)鍵的因素。

    為此,文中采用了一種自適應(yīng)的調(diào)節(jié)算法。算法的思路是:初始時,ρstart取一個相對大的值,并且?Ck(ρ),然后通過設(shè)置迭代使k∈Ck(ρ)。然后以步長Δ逐步減小ρ,使得Ck(ρ)面積不斷減小,每次迭代的誤差逐步減少。最后,通過設(shè)置最終膨脹系數(shù)值 ρstop, 求得最優(yōu)解 zopt。此時,迭代結(jié)束。否則,當k=M(M為終止迭代次數(shù))時,迭代過程也結(jié)束。

    4 仿真與驗證

    仿真實驗的設(shè)置如下:傳感器節(jié)點個數(shù)為100,目標源的個數(shù)為K,分布區(qū)域的大小為100× 100。在分布的區(qū)域里,所有節(jié)點都是隨機分布,彼此通信,匯聚節(jié)點位于整個區(qū)域的中心。目標源的信號強度均為1。系統(tǒng)干擾為均值為0,方差為0.005的高斯白噪聲。為了評價目標源探測的性能,引入定位誤差ε,定義為:

    式中 vi和 v′i分別代表原始目標和估計目標。D(g)代表歐式距離。

    不同算法下目標源探測性能對比結(jié)果如圖1所示。比較的算法包括自適應(yīng)次梯度投影算法、基本追蹤算法和傳統(tǒng)算法〔20〕。由圖1可見,對于傳統(tǒng)算法來說,要想實現(xiàn)重構(gòu)恢復(fù),所需的節(jié)點簇數(shù)幾乎與節(jié)點總數(shù)相等。而CS算法只需少量簇就能精確探測目標源,因此CS算法的應(yīng)用具有一定的必要性。在兩種CS算法比較中,自適應(yīng)次梯度算法的性能更佳。

    圖1 CS算法和傳統(tǒng)算法的性能對比

    信號源對文中所提出的算法性能的影響見圖2,圖2中M代表信號源個數(shù)。在同樣的簇數(shù)下,算法的重構(gòu)性能隨著目標源數(shù)的增加而降低。因此,目標源越多,就需要越多的簇來實現(xiàn)目標源的精確探測。

    圖2 不同信號源數(shù)下的算法性能對比

    5 結(jié)束語

    針對智能電網(wǎng)中無線傳感器網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用存在的問題,文中提出了一種基于壓縮感知的無線傳感器網(wǎng)絡(luò)進行目標源探測的算法。算法利用自適應(yīng)次梯度算法從來自簇頭的少量數(shù)據(jù)中恢復(fù)出目標源。該算法能有效地減少網(wǎng)絡(luò)中待存儲和傳輸?shù)臄?shù)據(jù)量,從而給無線通信網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展提供了有效地保障。

    仿真實驗結(jié)果表明,文中算法同傳統(tǒng)算法相比,能更精確恢復(fù)目標源。但是,算法性能仍存在不足,后繼研究應(yīng)主要面對壓縮感知算法進行改進。研究內(nèi)容包括觀測矩陣的稀疏化和重構(gòu)算法,并推動壓縮感知理論在無線通信網(wǎng)絡(luò)中的應(yīng)用研究,提高算法的運算效率。

    〔1〕Smart Grid Working Group.Challenge and opportunity:charting a new energy future,Appendix A:working group reports〔R〕. Washington,DC,USA:Energy Future Coalition,2003.

    〔2〕Commission E.European SmartGrids technology platform:vision and strategy for europe’ s electricity networks of the future〔R〕. European Commission, Brussels, Belgium, Tech. Rep. EUR22040,2006.

    〔3〕Gungor V C,Lambert F C.A survey on communication networks for electric system automation〔J〕.Elsevier Computer Networks,2006,50(7):877-897.

    〔4〕任豐原,黃海寧,林闖.無線傳感器網(wǎng)絡(luò) 〔J〕.軟件學(xué)報,2003,14(7):1 282-1 291.

    〔5〕Candes E J,Romberg J.Quantitative robust uncertainty principles and optimally sparse decompositions〔J〕.Foundations of Computational Mathematics,2006,6(2):227-254.

    〔6〕Candes E J,Tao T.Near-Optimal Signal Recovery From Random Projections:Universal Encoding Strategies?〔J〕.IEEE Transactions on Information Theory,2006,52(12):5 406-5 425.

    〔7〕 Donoho D L.Compressed sensing〔J〕.IEEE Transactions on Information Theory,2006,52(4):1 289-1 306.

    〔8〕王曉.壓縮感知在無線通信網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)采集中的應(yīng)用 〔D〕. 2011,浙江大學(xué).

    〔9〕Jia Y, Pengwu T, Hongyi Y.The identification of frequency hopping signal using compressive sensing〔J〕.Communications and Network,2009,1(1):52-56.

    〔10〕Fletcher A K,Rangan S,Goyal V K.On-off random access channels:A compressed sensing framework〔J〕.Arxiv preprint ArXiv:0903.1022,2009.

    〔11〕Al-Safadi E B,Al-Naffouri T Y.On reducing the complexity of tone-reservation based PAPR reduction schemes by compressive sensing〔C〕.//IEEE Conference on Global Telecommunications,2009:1-6.

    〔12〕Duarte M F,Sarvotham S,Baron D,et al.Distributed compressed sensing of jointly sparse signals〔C〕.Asilomar Conf.Signals,Sys.,Comput.2005:1 537-1 541.

    〔13〕Bajwa W U,Sayeed A,Nowak R.Compressed sensing of wireless channels in time,frequency,and space〔C〕.IEEE Conference on Signals,Systems and Computers,2008:2 048-2 052.

    〔14〕Berger C R,Zhou S,Preisig J C,Willett P.Sparse channel estimation for multicarrier underwater acoustic communication: From subspace methods tocompressed sensing〔J〕.IEEE Transactions on Signal Processing,2010,58(3):1 708-1721.

    〔15〕Haupt J,Nowak R,Castro R.Adaptive sensing for sparse signal recovery〔C〕.IEEE 13th Digital Signal Processing Workshop and 5th IEEE SignalProcessing Education Workshop, 2009: 702-707.

    〔16〕Coates M,Pointurier Y,Rabbat M.Compressed network monitoring〔C〕.IEEE/SP 14th Workshop on Statistical Signal Processing,2007,SSP'07:418-422.

    〔17〕CoatesM, PointurierY, RabbatM.Compressed network monitoring for IP and all-optical networks.ACM Proceedings of the 7th ACM SIGCOMM conference on Internet measurement,2007:241-252.

    〔18〕Heinzelman W R,Chandrakasan A,Balakrishnan H.Energyefficient communication protocol for wireless microsensor networks〔C〕.IEEE Conference on Proceedings of the 33rd Annual Hawaii International,2000:10.

    〔19〕梁瑞宇,鄒采榮,王青云,等.基于自適應(yīng)次梯度投影算法的壓縮感知信號重構(gòu) 〔J〕.信號處理,2010,26(12):1 883-1 889.

    〔20〕李志剛,屈玉貴,劉桂英.用無線傳感器網(wǎng)絡(luò)探測跟蹤目標〔J〕.信息安全與通信保密,2006(12):72-74.

    Target detection algorithm of wireless sensor network in smart grid

    WANG Xiao-ling1,WANG Xin-bin2,SONG Zhi-ming1,WANG Hong-mei3,XIN Jun-feng1
    (1.State Grid of China Technology College,Taian 271000,China;2.Jiangsu Electric Power Company Nanjing Power Supply Company,Nanjing 210000,China;3.Shandong Electric Power Company Jining Power Supply Company,Nanjing 272000,China)

    In order to effectively detect the signal target in the monitoring area of the wireless sensor network,a routine algorithm combining with the compressive sensing(CS)is proposed in this paper,in which network clustering routing algorithm and CS are integrated.In this paper,the network nodes are clustered by the routine algorithm,and information within the cluster nodes is concentrated in cluster-head.After the optimization of wireless sensor network topology,communication between the cluster head node and the sink node is realized by multi-hop routing.Then subgradient projection method is used to restore source signal from few cluster head data.To improve the signal reconstruction performance of CS,a new adaptive processing mechanism is also proposed in this paper.Simulations demonstrate that the proposed algorithm which has excellent good reconstruction performance can accurately detect the target and the computational complexity is reduced effectively.

    smart grid;compression sensing;subgradient projection;target detection;wireless sensor network

    10.3969/j.issn.1008-0198.2015.02.002

    TM727;TN929.5;TP212.6

    A

    1008-0198(2015)02-0005-05

    王曉玲(1969),女,山東魚臺人,國網(wǎng)技術(shù)學(xué)院高級講師,學(xué)士,主要研究方向為智能電網(wǎng)、變電運維等。

    2014-07-07 改回日期:2015-01-15

    猜你喜歡
    向量無線矩陣
    向量的分解
    《無線互聯(lián)科技》征稿詞(2021)
    聚焦“向量與三角”創(chuàng)新題
    無線追蹤3
    基于ARM的無線WiFi插排的設(shè)計
    電子制作(2018年23期)2018-12-26 01:01:08
    ADF7021-N在無線尋呼發(fā)射系統(tǒng)中的應(yīng)用
    電子制作(2016年15期)2017-01-15 13:39:03
    初等行變換與初等列變換并用求逆矩陣
    向量垂直在解析幾何中的應(yīng)用
    向量五種“變身” 玩轉(zhuǎn)圓錐曲線
    矩陣
    南都周刊(2015年4期)2015-09-10 07:22:44
    纵有疾风起免费观看全集完整版| 国产精品99久久99久久久不卡 | 国产精品蜜桃在线观看| 秋霞伦理黄片| 亚洲欧美一区二区三区黑人 | 国产色爽女视频免费观看| 亚洲欧美日韩东京热| 男女边摸边吃奶| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 亚洲精品久久午夜乱码| 韩国高清视频一区二区三区| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 亚洲国产精品专区欧美| av卡一久久| 91精品国产九色| 97超碰精品成人国产| 中文天堂在线官网| 国产亚洲91精品色在线| 高清欧美精品videossex| 亚洲国产精品国产精品| 性高湖久久久久久久久免费观看| 日本午夜av视频| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图 | 熟女人妻精品中文字幕| 一级爰片在线观看| 国产精品一区二区在线观看99| 婷婷色综合大香蕉| 亚洲国产精品一区三区| 最近的中文字幕免费完整| 男人添女人高潮全过程视频| 天堂中文最新版在线下载| 亚洲av男天堂| 亚洲成人手机| 久久久久久人妻| 看免费成人av毛片| 精品久久久久久久久亚洲| 久久综合国产亚洲精品| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 日韩欧美一区视频在线观看 | 亚洲精品456在线播放app| 国产av一区二区精品久久| 欧美变态另类bdsm刘玥| 午夜影院在线不卡| 精品一区二区三卡| 精品视频人人做人人爽| 亚洲国产精品999| 成人亚洲欧美一区二区av| 精品人妻偷拍中文字幕| 黄色配什么色好看| 色5月婷婷丁香| 国产精品一区二区三区四区免费观看| 蜜桃在线观看..| 伦精品一区二区三区| 最近中文字幕2019免费版| 精品酒店卫生间| 少妇高潮的动态图| 亚洲经典国产精华液单| av免费观看日本| 黄色怎么调成土黄色| 欧美丝袜亚洲另类| 国产精品99久久久久久久久| 少妇人妻一区二区三区视频| 久久精品久久精品一区二区三区| 超碰97精品在线观看| 中国美白少妇内射xxxbb| 国产亚洲5aaaaa淫片| 日韩强制内射视频| 三级国产精品片| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 亚洲av国产av综合av卡| 99九九线精品视频在线观看视频| 99热这里只有是精品在线观看| 久久亚洲国产成人精品v| 2022亚洲国产成人精品| 99九九线精品视频在线观看视频| 亚洲成人一二三区av| 欧美人与善性xxx| 久久国产乱子免费精品| 免费观看无遮挡的男女| 高清毛片免费看| h日本视频在线播放| 又大又黄又爽视频免费| 一区二区三区四区激情视频| 中文字幕免费在线视频6| 成人免费观看视频高清| 色婷婷av一区二区三区视频| 美女cb高潮喷水在线观看| 亚洲第一av免费看| 中文天堂在线官网| 亚洲精品国产色婷婷电影| 久久人人爽人人片av| 国产又色又爽无遮挡免| 国产精品成人在线| 日日爽夜夜爽网站| 又爽又黄a免费视频| 日本免费在线观看一区| 2018国产大陆天天弄谢| 51国产日韩欧美| 亚洲精华国产精华液的使用体验| av播播在线观看一区| 丰满迷人的少妇在线观看| 青春草国产在线视频| 欧美人与善性xxx| 精品国产乱码久久久久久小说| 国产免费视频播放在线视频| videos熟女内射| 精品熟女少妇av免费看| 日韩av免费高清视频| 狂野欧美激情性bbbbbb| 国产成人一区二区在线| 五月伊人婷婷丁香| 性色avwww在线观看| 久久久久久久亚洲中文字幕| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站| av一本久久久久| 日本黄色片子视频| 久久久国产精品麻豆| 亚洲伊人久久精品综合| 亚洲va在线va天堂va国产| 国产日韩欧美在线精品| 亚洲av中文av极速乱| 男女边摸边吃奶| 精品久久国产蜜桃| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 国产成人freesex在线| 久久精品久久久久久噜噜老黄| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 在线观看一区二区三区激情| 成人毛片a级毛片在线播放| 91久久精品国产一区二区三区| 韩国高清视频一区二区三区| 成人免费观看视频高清| xxx大片免费视频| 一本一本综合久久| 日韩成人伦理影院| 国产极品粉嫩免费观看在线 | 国产精品久久久久久av不卡| 在线观看一区二区三区激情| 国产黄色免费在线视频| 久久精品久久精品一区二区三区| 在线观看人妻少妇| 男女边摸边吃奶| 国产精品女同一区二区软件| 国语对白做爰xxxⅹ性视频网站| 天堂俺去俺来也www色官网| 亚洲高清免费不卡视频| 成人特级av手机在线观看| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 少妇熟女欧美另类| 免费人成在线观看视频色| 大香蕉久久网| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| 日韩av免费高清视频| 最近中文字幕高清免费大全6| 成年人午夜在线观看视频| 嘟嘟电影网在线观看| 国产伦理片在线播放av一区| 国产精品.久久久| 久久国产乱子免费精品| 少妇的逼好多水| 亚洲色图综合在线观看| 久久久久国产精品人妻一区二区| 欧美高清成人免费视频www| 国产一区二区在线观看日韩| 春色校园在线视频观看| 极品少妇高潮喷水抽搐| 久久久欧美国产精品| 免费看不卡的av| 欧美三级亚洲精品| 一本色道久久久久久精品综合| 六月丁香七月| 日本黄色片子视频| 高清在线视频一区二区三区| 国产伦理片在线播放av一区| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 国产一区二区在线观看av| av天堂久久9| 亚洲人与动物交配视频| 秋霞在线观看毛片| 日韩电影二区| 精品熟女少妇av免费看| 亚洲情色 制服丝袜| 亚洲av在线观看美女高潮| 免费观看在线日韩| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久 | 丰满迷人的少妇在线观看| 热re99久久国产66热| 少妇 在线观看| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃 | 亚洲精品色激情综合| 啦啦啦中文免费视频观看日本| 婷婷色av中文字幕| 久久国产精品男人的天堂亚洲 | 男人和女人高潮做爰伦理| 18+在线观看网站| 亚洲怡红院男人天堂| 男人爽女人下面视频在线观看| 熟女av电影| 亚洲综合色惰| 99热这里只有是精品在线观看| 欧美日韩综合久久久久久| 激情五月婷婷亚洲| av线在线观看网站| 最新的欧美精品一区二区| 久久午夜福利片| 国产又色又爽无遮挡免| 日日撸夜夜添| 国产精品久久久久久精品古装| 国产熟女欧美一区二区| 久久综合国产亚洲精品| 久久国产精品男人的天堂亚洲 | 91久久精品电影网| 一级片'在线观看视频| 99久国产av精品国产电影| 亚洲美女搞黄在线观看| 亚洲精品一二三| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 搡老乐熟女国产| 免费看av在线观看网站| 欧美激情极品国产一区二区三区 | 97超碰精品成人国产| 欧美日韩精品成人综合77777| 亚洲色图综合在线观看| 中文在线观看免费www的网站| 国产有黄有色有爽视频| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 视频中文字幕在线观看| 观看免费一级毛片| 日本免费在线观看一区| 最黄视频免费看| 在线观看国产h片| 如何舔出高潮| 伊人亚洲综合成人网| av卡一久久| 免费看不卡的av| 最近最新中文字幕免费大全7| 热re99久久精品国产66热6| 国产精品久久久久久久电影| 亚洲精品久久午夜乱码| 免费人成在线观看视频色| 日韩不卡一区二区三区视频在线| 麻豆乱淫一区二区| 免费大片黄手机在线观看| 久久久亚洲精品成人影院| 3wmmmm亚洲av在线观看| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 少妇人妻精品综合一区二区| 国产成人精品一,二区| 日本-黄色视频高清免费观看| 五月玫瑰六月丁香| 国内精品宾馆在线| 成人美女网站在线观看视频| 大陆偷拍与自拍| www.色视频.com| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 特大巨黑吊av在线直播| 午夜福利,免费看| 亚洲精品自拍成人| 亚洲av男天堂| 99久国产av精品国产电影| 秋霞伦理黄片| 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线| 草草在线视频免费看| 熟女人妻精品中文字幕| 99视频精品全部免费 在线| 久久人人爽av亚洲精品天堂| h视频一区二区三区| 亚洲伊人久久精品综合| 国产精品蜜桃在线观看| 只有这里有精品99| 国产精品99久久99久久久不卡 | 午夜av观看不卡| 乱系列少妇在线播放| 人体艺术视频欧美日本| 久久精品久久精品一区二区三区| 亚洲精品一二三| 国产亚洲91精品色在线| 精品亚洲成国产av| 日本wwww免费看| 一级av片app| 男人舔奶头视频| 我要看黄色一级片免费的| www.av在线官网国产| 亚洲精品国产成人久久av| 欧美精品高潮呻吟av久久| 人人妻人人澡人人看| 性色av一级| a级毛片在线看网站| 亚洲精品国产av成人精品| 国产在线免费精品| 美女xxoo啪啪120秒动态图| 久久狼人影院| 成人国产麻豆网| 亚洲av综合色区一区| 欧美精品人与动牲交sv欧美| 99久国产av精品国产电影| 免费av不卡在线播放| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| 亚洲人成网站在线观看播放| 精品久久久久久久久av| 亚洲第一av免费看| 成人国产av品久久久| 国产伦精品一区二区三区四那| 成人国产av品久久久| 国产女主播在线喷水免费视频网站| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 伦理电影大哥的女人| 一级二级三级毛片免费看| a级一级毛片免费在线观看| 大码成人一级视频| 观看免费一级毛片| 七月丁香在线播放| 国产乱人偷精品视频| 美女主播在线视频| 性色av一级| freevideosex欧美| 国产成人aa在线观看| 在线看a的网站| 亚洲欧美清纯卡通| 大陆偷拍与自拍| 在线观看免费高清a一片| 日日摸夜夜添夜夜添av毛片| 免费av中文字幕在线| 男女无遮挡免费网站观看| 色吧在线观看| 国产在线一区二区三区精| 少妇被粗大猛烈的视频| 久热久热在线精品观看| 国产真实伦视频高清在线观看| 国产日韩欧美视频二区| 亚洲av国产av综合av卡| 亚洲精品成人av观看孕妇| 天天操日日干夜夜撸| 热99国产精品久久久久久7| 老司机影院毛片| 久久韩国三级中文字幕| 黄色配什么色好看| 国精品久久久久久国模美| 欧美+日韩+精品| 久久影院123| 赤兔流量卡办理| 国产国拍精品亚洲av在线观看| 午夜影院在线不卡| 777米奇影视久久| 国产高清三级在线| 国产一区亚洲一区在线观看| 免费少妇av软件| 爱豆传媒免费全集在线观看| av黄色大香蕉| 女人精品久久久久毛片| 高清在线视频一区二区三区| 七月丁香在线播放| 丁香六月天网| 亚洲精品色激情综合| 少妇精品久久久久久久| 黑人高潮一二区| tube8黄色片| 国产精品国产三级国产av玫瑰| av在线app专区| 精品一区二区免费观看| 丁香六月天网| 亚洲自偷自拍三级| 国产免费又黄又爽又色| 国产精品免费大片| 欧美变态另类bdsm刘玥| 久久影院123| 日日摸夜夜添夜夜添av毛片| 综合色丁香网| www.av在线官网国产| 免费观看无遮挡的男女| 黄色日韩在线| 国产免费一区二区三区四区乱码| 精品国产露脸久久av麻豆| 国语对白做爰xxxⅹ性视频网站| 99精国产麻豆久久婷婷| 我要看黄色一级片免费的| 欧美三级亚洲精品| 国产老妇伦熟女老妇高清| 日本黄大片高清| 大香蕉97超碰在线| 成人毛片a级毛片在线播放| 人妻少妇偷人精品九色| 久久免费观看电影| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 在线观看免费日韩欧美大片 | 在线精品无人区一区二区三| 高清不卡的av网站| 久久国产精品大桥未久av | 亚洲一区二区三区欧美精品| 国产精品一二三区在线看| 国产精品成人在线| 国产欧美日韩一区二区三区在线 | 国产精品久久久久久av不卡| 九九在线视频观看精品| 中文乱码字字幕精品一区二区三区| 边亲边吃奶的免费视频| 国产中年淑女户外野战色| 国产黄色免费在线视频| 亚洲精品中文字幕在线视频 | 国产精品一区www在线观看| 中文天堂在线官网| 青春草国产在线视频| 国产精品无大码| 18禁动态无遮挡网站| 视频区图区小说| 亚洲精品日本国产第一区| 欧美精品人与动牲交sv欧美| 三级国产精品片| 深夜a级毛片| 欧美成人精品欧美一级黄| 少妇丰满av| 久久久久久久久久久丰满| 最近最新中文字幕免费大全7| 国产日韩欧美在线精品| 国产精品人妻久久久影院| 国产淫语在线视频| 最新中文字幕久久久久| 国内精品宾馆在线| 久久鲁丝午夜福利片| 多毛熟女@视频| 国产一区有黄有色的免费视频| 3wmmmm亚洲av在线观看| 韩国高清视频一区二区三区| 日韩欧美 国产精品| 最后的刺客免费高清国语| 黄色一级大片看看| 国产综合精华液| 亚洲精品一二三| 高清av免费在线| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃 | 最近的中文字幕免费完整| 亚洲av二区三区四区| 黄色怎么调成土黄色| av黄色大香蕉| 又大又黄又爽视频免费| 韩国高清视频一区二区三区| 熟女电影av网| 国产免费视频播放在线视频| 日韩成人伦理影院| 亚洲欧洲日产国产| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美| 成人黄色视频免费在线看| 国产精品久久久久久精品电影小说| 色网站视频免费| 久久影院123| 色5月婷婷丁香| 久久 成人 亚洲| 熟女电影av网| 午夜激情福利司机影院| 精品国产乱码久久久久久小说| 国产在线一区二区三区精| 在线观看三级黄色| 亚洲无线观看免费| 99久久综合免费| 男女免费视频国产| 国产69精品久久久久777片| 欧美日韩精品成人综合77777| 精品人妻一区二区三区麻豆| 国产亚洲午夜精品一区二区久久| 伊人久久精品亚洲午夜| 天美传媒精品一区二区| 伊人久久精品亚洲午夜| 久久6这里有精品| 大陆偷拍与自拍| 久久久久精品性色| 亚洲天堂av无毛| av在线app专区| 午夜久久久在线观看| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频 | 亚洲性久久影院| 91精品国产国语对白视频| 日本免费在线观看一区| 麻豆乱淫一区二区| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 日韩视频在线欧美| 一级毛片久久久久久久久女| 大陆偷拍与自拍| 熟女人妻精品中文字幕| 3wmmmm亚洲av在线观看| 精品久久久噜噜| 久久ye,这里只有精品| 国产欧美亚洲国产| 日韩亚洲欧美综合| 国产午夜精品久久久久久一区二区三区| 久久久久久人妻| 欧美精品国产亚洲| 亚洲久久久国产精品| 亚洲高清免费不卡视频| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 晚上一个人看的免费电影| 97超视频在线观看视频| 亚洲无线观看免费| 亚洲va在线va天堂va国产| 亚洲精品乱码久久久久久按摩| 18禁动态无遮挡网站| 日韩中文字幕视频在线看片| 日日摸夜夜添夜夜添av毛片| 最后的刺客免费高清国语| 男女边摸边吃奶| 99热这里只有精品一区| 国产男女内射视频| 免费大片黄手机在线观看| 日本欧美国产在线视频| 欧美日韩视频精品一区| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 一级毛片久久久久久久久女| 一级毛片黄色毛片免费观看视频| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 大又大粗又爽又黄少妇毛片口| 9色porny在线观看| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 亚洲欧美一区二区三区国产| 少妇人妻 视频| 99久久精品一区二区三区| 中文字幕av电影在线播放| 亚洲av日韩在线播放| 亚洲成人一二三区av| 日日撸夜夜添| 尾随美女入室| 美女cb高潮喷水在线观看| 国产亚洲5aaaaa淫片| 又爽又黄a免费视频| 狂野欧美激情性xxxx在线观看| 亚洲av二区三区四区| 最近2019中文字幕mv第一页| 人人妻人人澡人人看| 人妻 亚洲 视频| 91精品国产国语对白视频| 美女大奶头黄色视频| 99热这里只有精品一区| 国国产精品蜜臀av免费| 精品酒店卫生间| 熟女人妻精品中文字幕| 草草在线视频免费看| 国产在线男女| 热re99久久国产66热| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 高清在线视频一区二区三区| 亚洲av电影在线观看一区二区三区| 最近中文字幕2019免费版| 青春草国产在线视频| 最近最新中文字幕免费大全7| 国产毛片在线视频| 亚洲四区av| 日本av免费视频播放| 国产成人精品一,二区| 嫩草影院新地址| 三级国产精品欧美在线观看| 久久久久久久大尺度免费视频| 国产男女内射视频| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 水蜜桃什么品种好| 极品人妻少妇av视频| 日日摸夜夜添夜夜添av毛片| 亚洲四区av| 婷婷色综合大香蕉| 国产伦精品一区二区三区四那| 亚洲成人手机| 久久99精品国语久久久| 国产成人精品一,二区| 一级毛片电影观看| 99国产精品免费福利视频| 亚洲成人手机| 免费观看在线日韩| 国产美女午夜福利| 国产精品福利在线免费观看| 中文字幕免费在线视频6| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片| 成人综合一区亚洲| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久 | 成人毛片60女人毛片免费| 国产精品99久久99久久久不卡 | 99热网站在线观看| 欧美+日韩+精品| 亚洲国产色片| 亚洲欧洲国产日韩| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 婷婷色综合www| 精品久久久久久久久亚洲| h视频一区二区三区| 大片免费播放器 马上看| 在线观看免费日韩欧美大片 | 美女大奶头黄色视频| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 我要看日韩黄色一级片| 成年美女黄网站色视频大全免费 | 色94色欧美一区二区| 一本久久精品| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站| 亚洲av综合色区一区| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 亚洲av成人精品一区久久| 午夜久久久在线观看| 尾随美女入室| 91精品伊人久久大香线蕉| 大陆偷拍与自拍| 成年人午夜在线观看视频| 午夜日本视频在线| 91精品国产九色| 最近最新中文字幕免费大全7| 亚洲欧美一区二区三区国产| 日日啪夜夜撸| 久久久久久人妻| 2018国产大陆天天弄谢| .国产精品久久| 成人二区视频| 欧美另类一区| 亚洲第一区二区三区不卡| 亚洲精品第二区| 草草在线视频免费看| 夜夜爽夜夜爽视频| 国产日韩一区二区三区精品不卡 |