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基于模糊函数零点切片特征优化的辐射源个体识别 被引量:8
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作者 王磊 姬红兵 李林 《西安电子科技大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2010年第2期285-289,304,共6页
针对模糊函数核函数优化法的计算问题和核点排序的不稳定性,提出了一种新的辐射源个体识别算法.首先抽取模糊函数零点切片作为中间特征,继而设计了直接判别比准则来指导核点优化.零点切片特征优化法不仅显著提高了识别性能,而且保留了... 针对模糊函数核函数优化法的计算问题和核点排序的不稳定性,提出了一种新的辐射源个体识别算法.首先抽取模糊函数零点切片作为中间特征,继而设计了直接判别比准则来指导核点优化.零点切片特征优化法不仅显著提高了识别性能,而且保留了辐射源信号最具鉴别力的个体特征,避免了在模糊函数全平面进行参数优化带来的内存溢出问题.对美国海军实验室雷达数据和实测雷达辐射源数据的实验均验证了所提方法的可行性和有效性. 展开更多
关键词 辐射源个体识别 脉内细微特征 模糊函数 零点切片 特征优化
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基于模糊函数切片和FrFT的快速LFM信号参数估计 被引量:4
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作者 朱延万 赵拥军 贾伍刚 《信息工程大学学报》 2012年第2期218-223,共6页
RAT(Radon-Ambiguity Transform)和FrFT(Fractional Fourier Transform)被广泛应用于线性调频(LFM)信号的参数估计。针对RAT调频斜率估计时的全角度域搜索和FrFT参数估计时的两维搜索导致计算量增加的问题,提出了一种快速LFM信号参数估... RAT(Radon-Ambiguity Transform)和FrFT(Fractional Fourier Transform)被广泛应用于线性调频(LFM)信号的参数估计。针对RAT调频斜率估计时的全角度域搜索和FrFT参数估计时的两维搜索导致计算量增加的问题,提出了一种快速LFM信号参数估计方法。采用模糊函数(Ambiguity Function)切片和RAT相结合的方法快速估计调频斜率,并以此确定最优分数阶变换阶数,然后利用一次FrFT实现LFM信号的剩余参数估计。理论分析和实验仿真表明了该方法的有效性。 展开更多
关键词 LFM信号 参数估计 RADON-ambiguity变换 分数阶傅里叶 模糊函数切片
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模糊函数主脊切面特征提取的局域差分方法 被引量:7
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作者 普运伟 马蓝宇 +1 位作者 侯文太 张天飞 《数据采集与处理》 CSCD 北大核心 2019年第3期386-395,共10页
雷达信号分选是电子对抗的关键技术,提取和补充新的特征参数是解决复杂体制雷达信号分选难题的有效手段。鉴于模糊函数是表征信号内在结构上的有效工具,本文采用改进粒子群算法(Particle swarm optimization,PSO)快速搜索信号的模糊函... 雷达信号分选是电子对抗的关键技术,提取和补充新的特征参数是解决复杂体制雷达信号分选难题的有效手段。鉴于模糊函数是表征信号内在结构上的有效工具,本文采用改进粒子群算法(Particle swarm optimization,PSO)快速搜索信号的模糊函数主脊切面,并提出一种基于局域差分的模糊函数主脊切面特征提取方法,提取出差值和、差值最大值和差值分布熵3个特征,以表征不同信号波形结构上的局域差异;然后通过模糊C均值算法对提取的特征参数进行聚类性能分析。最后使用LFM,BFSK,CON,QPSK,M SEQ及BPSK共6种典型信号进行实验。实验结果表明,在固定信噪比下,当SNR不低于0dB时,CON,LFM及BFSK信号的平均聚类准确率达到98.7%,6类信号的平均准确率为93.2%。在0~20dB动态信噪比环境下,平均分选准确率仍保持在80.5%以上,且算法具有较好的特征提取时效性,证明了所提方法的可行性和有效性。 展开更多
关键词 雷达辐射源信号 模糊函数主脊切面 改进粒子群算法 局域差分
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一种快速搜索模糊函数主脊切面的自适应灰狼算法 被引量:2
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作者 郑陵潇 吴海潇 +1 位作者 陈磊 普运伟 《数据采集与处理》 CSCD 北大核心 2020年第5期892-902,共11页
模糊函数主脊(Ambiguity function main ridge,AFMR)切面特征能较好地反映不同信号结构上的本质差别,是解决当前复杂体制雷达辐射源信号分选难题的可行参数,而快速、智能地搜索模糊函数主脊切面是增加其切面特征实用性的重要问题。为此... 模糊函数主脊(Ambiguity function main ridge,AFMR)切面特征能较好地反映不同信号结构上的本质差别,是解决当前复杂体制雷达辐射源信号分选难题的可行参数,而快速、智能地搜索模糊函数主脊切面是增加其切面特征实用性的重要问题。为此,本文构建了一种结合均匀初始化策略和改进非线性收敛因子的改进自适应灰狼算法来搜索典型6种雷达辐射源信号的模糊函数主脊切面并提取切面特征,并与穷举法和标准灰狼算法进行对比。实验结果表明,所提方法在搜索AFMR切面并提取特征时,平均耗时仅为1.49 s,相较于穷举法和标准灰狼优化算法,效率分别提高了75.7%和19.0%,具有较优的时效性。在固定信噪比(Signal⁃to⁃noise ratio,SNR)环境下,当SNR不低于0 dB时,提取到特征值的平均聚类准确率为96.4%,在0~20 dB动态信噪比环境下,平均聚类准确率可达95.2%,具有较好的准确性、抗噪性能及较强的类内聚集性和类间分离能力,证实了所提方法的可行性与有效性。 展开更多
关键词 雷达辐射源信号 模糊函数 自适应灰狼算法 搜索主脊切面 提取特征
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