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基于無意調(diào)相特性的雷達輻射源個體識別

發(fā)布時間:2024-06-07 04:56
  針對脈內(nèi)無意調(diào)相實現(xiàn)雷達輻射源個體識別時存在的分類模型性能不佳的問題,提出了一種長短時記憶加全卷積網(wǎng)絡(luò)的雷達輻射源個體識別方法。首先給出了脈內(nèi)信號相位的簡化觀測模型,并對觀測相位序列進行去斜處理,提取無意調(diào)相的含噪估計;然后利用貝塞爾曲線擬合無意調(diào)相,降低噪聲的影響,獲得無意調(diào)相更為精確的描述;最后利用長短時記憶加全卷積網(wǎng)絡(luò)提取無意調(diào)相序列的聯(lián)合特征,實現(xiàn)雷達輻射源個體自動識別。仿真實驗以及實測數(shù)據(jù)實驗均驗證了所提算法的可行性與有效性,實驗結(jié)果表明,所提算法識別正確率高、耗時短。

【文章頁數(shù)】:8 頁

【部分圖文】:

基于無意調(diào)相特性的雷達輻射源個體識別



·106·通信學(xué)報第41卷序列為T1TρB(BB)Bρ。根據(jù)以上分析可知,UPMOP特征曲線的提取流程如下。1)對原始脈沖數(shù)據(jù)x進行相位解纏繞獲得相位觀測序列ψ;2)利用最小二乘法對觀測相位序列進行去斜處理,獲得UPMOP的含噪估計序列ρ;3)進一步利用貝塞爾曲線擬合序列ρ進行平....


基于無意調(diào)相特性的雷達輻射源個體識別



,提取到128×N的特征矢量,然后在整個時間維度上進行全局池化,聚合產(chǎn)生128個特征值,以減少模型中的參數(shù)量。LSTM的units參數(shù)設(shè)置為8,即輸出8個數(shù)據(jù)作為8個特征,并利用Dropout層使部分隱層節(jié)點失活,緩解過擬合的可能。最后將LSTM提取的8個特征值與FCN提取的12....


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勘晷藕諾?UPMOP序列進行在線識別,得到個體識別結(jié)果。4實驗結(jié)果與分析4.1特征曲線提取實驗本節(jié)通過仿真實驗驗證UPMOP提取流程的可行性和有效性,并比較本文貝塞爾平滑方法和文獻[5]時域加窗平滑方法對UPMOP的降噪性能。假設(shè)雷達發(fā)射脈沖的信號模型為0s(t)expj(2πf....


基于無意調(diào)相特性的雷達輻射源個體識別



誒狀鋟?湓錘鎏迨侗穡?啾扔謔?域加窗平滑降噪法能夠獲得更高的識別正確率;無論基于歐氏距離還是基于DTW距離度量的最近鄰識別算法性能均不如LSTM-FCN。圖5(a)表明,當(dāng)SNR25dB時,本文算法能夠取得較其他方法更高的識別正確率,對噪聲的穩(wěn)健性更強。圖5(b)表明,在相同信噪....



本文編號:3990810

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