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基于矢量图的特定辐射源识别方法 被引量:21
1
作者 潘一苇 杨司韩 +2 位作者 彭华 李天昀 王文雅 《电子与信息学报》 EI CSCD 北大核心 2020年第4期941-949,共9页
发射机的指纹特征具有复杂性,现有的认识水平制约了特定辐射源识别(SEI)的性能。为此,该文提出一种基于矢量图的SEI方法,应用深度学习技术实现了多种复杂特征的联合提取。该文首先分析了多种发射机畸变在矢量图上的视觉表现;在此基础上... 发射机的指纹特征具有复杂性,现有的认识水平制约了特定辐射源识别(SEI)的性能。为此,该文提出一种基于矢量图的SEI方法,应用深度学习技术实现了多种复杂特征的联合提取。该文首先分析了多种发射机畸变在矢量图上的视觉表现;在此基础上,以矢量图灰度图像作为信号表示,构建深度残差网络提取图像中的视觉特征。该方法克服了现有认知的局限,兼具高信息完整性和低计算复杂度。实验结果表明,与现有算法相比,该方法能够显著改善SEI的性能,识别增益约为30%。 展开更多
关键词 特定辐射源识别 矢量图 深度残差网络 视觉特征 信息完整性
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考虑多普勒效应的脉冲无意调制特征比较 被引量:12
2
作者 叶浩欢 柳征 姜文利 《电子与信息学报》 EI CSCD 北大核心 2012年第11期2654-2659,共6页
脉内无意调制特征是雷达特定辐射源识别的基础和关键。该文在考虑多普勒效应的条件下,对工程中常用的脉内无意调频与无意调相特征进行了可分性比较。首先给出了高斯白噪声以及中、高信噪比条件下,脉内信号相位的简化观测模型;在分析以... 脉内无意调制特征是雷达特定辐射源识别的基础和关键。该文在考虑多普勒效应的条件下,对工程中常用的脉内无意调频与无意调相特征进行了可分性比较。首先给出了高斯白噪声以及中、高信噪比条件下,脉内信号相位的简化观测模型;在分析以往关于两种待比较特征的提取流程的基础上,给出了特征定义;然后利用基于离散度矩阵的可分性判据对两种特征进行了理论的可分性比较。结果显示,脉内无意调相特征对噪声的鲁棒性相对更强。仿真实验以及104个实测雷达的个体识别试验验证了上述结果。 展开更多
关键词 特定辐射源识别 脉内无意调制 无意调频 无意调相 可分性
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空中目标辐射源的个体识别方法 被引量:8
3
作者 刘明骞 颜志文 张俊林 《系统工程与电子技术》 EI CSCD 北大核心 2019年第11期2408-2415,共8页
针对传统的辐射源个体识别方法在低信噪比环境下识别性能不佳的问题,提出了一种空中目标辐射源的个体识别方法,该方法利用经验模态分解和变分模态分解得到信号不同频率的模态分量,将各模态分量的多尺度排列熵作为特征,利用主成分分析对... 针对传统的辐射源个体识别方法在低信噪比环境下识别性能不佳的问题,提出了一种空中目标辐射源的个体识别方法,该方法利用经验模态分解和变分模态分解得到信号不同频率的模态分量,将各模态分量的多尺度排列熵作为特征,利用主成分分析对数据进行降维,并采用支持向量机分类器进行辐射源个体识别。仿真结果表明,该方法对相位噪声、频率漂移以及谐波失真等细微特征的识别性能明显优于传统方法,并具有良好的抗噪性。 展开更多
关键词 辐射源个体识别 细微特征 模态分解 多尺度排列熵 支持向量机
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基于同步压缩小波变换的主信号抑制技术 被引量:7
4
作者 吴龙文 牛金鹏 +2 位作者 王昭 何胜阳 赵雅琴 《电子与信息学报》 EI CSCD 北大核心 2020年第8期2045-2052,共8页
在辐射源个体识别(SEI)技术中,能量较高的主信号往往导致微弱个体特征稳定性降低,进而影响最终的个体识别效果。为了解决该问题并提升辐射源个体识别性能,该文提出基于同步压缩小波变换的主信号抑制技术。首先,利用静态小波变换完成对... 在辐射源个体识别(SEI)技术中,能量较高的主信号往往导致微弱个体特征稳定性降低,进而影响最终的个体识别效果。为了解决该问题并提升辐射源个体识别性能,该文提出基于同步压缩小波变换的主信号抑制技术。首先,利用静态小波变换完成对带噪信号的去噪预处理;然后,利用同步压缩小波变换完成对主信号的检测和抑制,并以均方根误差和皮尔逊相关系数为数值指标,验证算法的有效性;最后,在主信号抑制的基础上,利用分形理论中盒维数完成对信号的特征提取,并利用单核支持向量机验证个体识别性能。实验结果表明,与主信号抑制之前相比,主信号抑制算法下个体识别率提升了10%左右,验证了同步压缩小波变换的主信号抑制算法对辐射源个体识别率提升的有效性。 展开更多
关键词 辐射源个体识别 主信号抑制 同步压缩小波变换 特征提取
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接收机畸变对辐射源指纹识别的影响 被引量:6
5
作者 乐波 王桂良 +1 位作者 黄渊凌 甘文迓 《电讯技术》 北大核心 2020年第3期273-278,共6页
在辐射源个体识别技术应用中,接收机指纹和发射机指纹相互影响相互耦合,造成辐射源指纹库依赖于特定接收机,无法在不同接收机之间通用。针对此问题,对典型超外差接收机的滤波器、放大器畸变分量对接收信号指纹的影响进行了理论分析与实... 在辐射源个体识别技术应用中,接收机指纹和发射机指纹相互影响相互耦合,造成辐射源指纹库依赖于特定接收机,无法在不同接收机之间通用。针对此问题,对典型超外差接收机的滤波器、放大器畸变分量对接收信号指纹的影响进行了理论分析与实验验证。理论分析证明发射机和接收机的滤波器、放大器分量对于接收信号整体的畸变影响是等价的;实验中,利用两台超外差接收机对5台发射机进行个体识别测试验证,更换接收机前后,滤波器、放大器特征识别正确率分别从100%、95. 5%降到20%,证明了接收机畸变分量对发射机指纹识别具有严重影响。该研究成果可为后续辐射源个体识别接收机设计以及接收机畸变校正提供理论依据。 展开更多
关键词 辐射源个体识别 发射机指纹 接收机畸变特征 目标特征库
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基于数据增强的小样本辐射源个体识别方法 被引量:1
6
作者 王艺卉 闫文君 +1 位作者 段可欣 于楷泽 《雷达科学与技术》 北大核心 2024年第1期104-110,118,共8页
针对样本数据难获取、捕捉样本类别不全面等样本不足的小样本学习识别准确率不高的困境,提出基于数据增强的小样本辐射源个体识别方法。首先,通过时域翻转、振幅反转、振幅缩放和噪声处理等方法对小样本数据集进行数据集扩充;其次,将噪... 针对样本数据难获取、捕捉样本类别不全面等样本不足的小样本学习识别准确率不高的困境,提出基于数据增强的小样本辐射源个体识别方法。首先,通过时域翻转、振幅反转、振幅缩放和噪声处理等方法对小样本数据集进行数据集扩充;其次,将噪声序列和类别标签输入生成器进一步生成“以假乱真”的生成样本,提高生成样本的多样性并通过辅助分类器同步完成真假样本判别和类别预测;最后,根据判别器动态反馈渐进式调整损失函数权值,重点关注高质量样本进一步优化网络,提高识别准确性。 展开更多
关键词 辐射源个体识别 小样本 数据增强 辅助分类生成对抗网络
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基于解调重构的跳频信号辐射源个体识别方法
7
作者 刘人玮 查雄 +2 位作者 李天昀 章昕亮 龚佩 《电讯技术》 北大核心 2024年第2期252-260,共9页
现有跳频信号辐射源个体识别方法大多围绕跳变瞬态的特征进行讨论,其捕获和精准定位的难度较大。因此,提出了一种基于解调重构的跳频信号辐射源个体识别方法,能够有效利用跳频信号的稳态信息进行辐射源个体识别。首先对跳频信号进行跳... 现有跳频信号辐射源个体识别方法大多围绕跳变瞬态的特征进行讨论,其捕获和精准定位的难度较大。因此,提出了一种基于解调重构的跳频信号辐射源个体识别方法,能够有效利用跳频信号的稳态信息进行辐射源个体识别。首先对跳频信号进行跳变定时,提取出各跳的基带波形;然后解调出各跳的符号,并将其经过理想成型滤波器,得到理想的重构基带波形;最后将原始波形和重构波形一起送入神经网络,得到分类结果。给出发射机畸变模型和畸变参数范围,经过多次测试给出网络参数的建议取值范围,并进行验证实验。实验结果表明,该方法能够有效地完成跳频信号辐射源个体识别任务。 展开更多
关键词 跳频信号 特定辐射源识别 解调重构
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接收域分离的跨接收系统通用性辐射源指纹识别
8
作者 孙丽婷 柳征 黄知涛 《电子与信息学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第10期3966-3978,共13页
受辐射源硬件失真和接收机硬件失真的耦合作用,实际接收信号中带有当前辐射源系统和接收系统共同的“个体信息”,导致辐射源指纹识别技术(RFF)在跨接收系统场景下无法通用。为消除接收机染色效应,该文将接收机影响作为单独作用域,提出... 受辐射源硬件失真和接收机硬件失真的耦合作用,实际接收信号中带有当前辐射源系统和接收系统共同的“个体信息”,导致辐射源指纹识别技术(RFF)在跨接收系统场景下无法通用。为消除接收机染色效应,该文将接收机影响作为单独作用域,提出一种基于接收域分离的跨接收系统通用性辐射源指纹识别方法。该方法通过双标签多通道特征联合和域分离对抗重构方式实现信号中辐射源指纹作用域与接收机染色作用域分离,利用多部接收机数据预先训练网络对两种作用域的分离能力,聚焦辐射源指纹信息提取,从而提升辐射源指纹识别技术在跨平台跨接收系统、更新接收设备等场景下的适应能力。相比于直接特征提取和多接收机打包训练方式,所提方法能够真正适应实际无监督场景,且参与训练的源域接收机数目越多,域适应效果越好,不需要重复训练即可直接推广应用于新接收系统,具有较高的实际应用价值。 展开更多
关键词 辐射源指纹识别 特定辐射源识别 域分离网络 对抗训练 无监督域适应
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基于放大器非线性的射频指纹特征估计技术
9
作者 张冠杰 李艳斌 畅鑫 《河北工业科技》 CAS 2024年第6期399-408,共10页
为了使功放射频指纹特征不受发射机硬件畸变特性引起的剩余载波频偏影响,提出了基于差分处理的功放射频指纹特征估计方法。首先,使用基于前向结构的解调方法对接收信号进行预处理;其次,将逐点差分处理与信号重构方法相结合,对比了接收... 为了使功放射频指纹特征不受发射机硬件畸变特性引起的剩余载波频偏影响,提出了基于差分处理的功放射频指纹特征估计方法。首先,使用基于前向结构的解调方法对接收信号进行预处理;其次,将逐点差分处理与信号重构方法相结合,对比了接收差分信号与重构差分信号之间的差异,利用最大似然估计和权值归一化方法,实现了与剩余载波频偏无关的功放射频指纹特征的提取;然后,采用支持向量机(support vector machine,SVM)分类器实现了辐射源个体识别;最后,利用功放畸变信号模型进行了仿真试验。结果表明:基于差分处理的放大器指纹特征估计与识别方法能够消除剩余载波频偏引起的特征漂移,在信噪比32 dB,剩余载波频偏差值±6 Hz范围内,识别准确率相比传统方法提升了30个百分点以上,显著改善了特定辐射源识别性能。与传统方法相比,虽然增加了差分分析和权值归一化的处理步骤,但无需准确估计信号剩余载波频偏就能消除剩余载波频偏的影响。所提方法在功率放大器射频指纹特征估计方面,能够有效消除剩余载波频偏的影响,在辐射源个体识别领域具有一定的应用价值。 展开更多
关键词 参数估计 特定辐射源识别 功放非线性畸变 差分分析 射频指纹
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RFFsNet-SEI:a multidimensional balanced-RFFs deep neural network framework for specific emitter identification
10
作者 FAN Rong SI Chengke +1 位作者 HAN Yi WAN Qun 《Journal of Systems Engineering and Electronics》 SCIE CSCD 2024年第3期558-574,F0002,共18页
Existing specific emitter identification(SEI)methods based on hand-crafted features have drawbacks of losing feature information and involving multiple processing stages,which reduce the identification accuracy of emi... Existing specific emitter identification(SEI)methods based on hand-crafted features have drawbacks of losing feature information and involving multiple processing stages,which reduce the identification accuracy of emitters and complicate the procedures of identification.In this paper,we propose a deep SEI approach via multidimensional feature extraction for radio frequency fingerprints(RFFs),namely,RFFsNet-SEI.Particularly,we extract multidimensional physical RFFs from the received signal by virtue of variational mode decomposition(VMD)and Hilbert transform(HT).The physical RFFs and I-Q data are formed into the balanced-RFFs,which are then used to train RFFsNet-SEI.As introducing model-aided RFFs into neural network,the hybrid-driven scheme including physical features and I-Q data is constructed.It improves physical interpretability of RFFsNet-SEI.Meanwhile,since RFFsNet-SEI identifies individual of emitters from received raw data in end-to-end,it accelerates SEI implementation and simplifies procedures of identification.Moreover,as the temporal features and spectral features of the received signal are both extracted by RFFsNet-SEI,identification accuracy is improved.Finally,we compare RFFsNet-SEI with the counterparts in terms of identification accuracy,computational complexity,and prediction speed.Experimental results illustrate that the proposed method outperforms the counterparts on the basis of simulation dataset and real dataset collected in the anechoic chamber. 展开更多
关键词 specific emitter identification(sei) deep learning(DL) radio frequency fingerprint(RFF) multidimensional feature extraction(MFE) variational mode decomposition(VMD)
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基于数字频谱余晖图的特定辐射源识别
11
作者 陈海永 赵宇琦 +1 位作者 刘坤 宿绍莹 《现代雷达》 CSCD 北大核心 2024年第8期8-13,共6页
在电子战、无线网络安全等军事和民用领域中,特定辐射源识别(SEI)具有极高的应用价值。传统方法以人工提取特征为主,依赖先验知识泛化性差;深度学习方法多以含有二维信息的图像为输入,易遗漏关键信息。针对以上问题,提出了以数字频谱余... 在电子战、无线网络安全等军事和民用领域中,特定辐射源识别(SEI)具有极高的应用价值。传统方法以人工提取特征为主,依赖先验知识泛化性差;深度学习方法多以含有二维信息的图像为输入,易遗漏关键信息。针对以上问题,提出了以数字频谱余晖图作为深度学习模型输入的解决手段,从而实现了SEI任务。首先,搭建辐射源信号探测及数据采集系统,获取Wi-Fi辐射源信号的数字频谱余晖图,建立首个基于数字频谱余晖图的SEI数据集;其次,利用该图包含信息更丰富的特点,将信号识别问题转化为目标检测问题;最后,在Wi-Fi辐射源识别数据集(WFEID)上进行了实验验证。实验结果表明,YOLOv5s在WFEID上P、R、F1和mAP等指标均能达到87.5%以上,从而证明了以数字频谱余晖图作为深度学习模型的输入在SEI任务中是有效的。 展开更多
关键词 特定辐射源识别 数字频谱余晖图 目标检测 YOLOv5算法
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基于持续学习和联合特征提取的特定辐射源识别 被引量:3
12
作者 张立民 谭凯文 +2 位作者 闫文君 张婷婷 汤淼 《电子与信息学报》 EI CSCD 北大核心 2023年第1期308-316,共9页
针对特定辐射源识别(SEI)识别准确率较低和单次样本学习花销较大的问题,该文提出一种基于增量式学习的SEI方法,设计多个连续增量深度极限学习机(CIDELM)。从截获信号中分别提取变分模态分解(VMD)后的Hilbert谱投影和高阶谱,降维后作为... 针对特定辐射源识别(SEI)识别准确率较低和单次样本学习花销较大的问题,该文提出一种基于增量式学习的SEI方法,设计多个连续增量深度极限学习机(CIDELM)。从截获信号中分别提取变分模态分解(VMD)后的Hilbert谱投影和高阶谱,降维后作为射频指纹(RFF)用于分类;在极限学习机(ELM)中采用稀疏自编码结构对多个隐含层进行无监督训练,并利用参数搜索策略确定最佳隐含层数和隐节点个数,实现对多批次标记样本的连续在线匹配。实验结果表明,该方法对不同调制方式、载波频率和收发距离均能表现出良好兼容性,能够实现对于多个辐射源个体的有效识别。 展开更多
关键词 特定辐射源识别 增量学习 变分模态分解 高阶谱 深度极限学习机
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雷达辐射源个体识别设备的框架研究 被引量:4
13
作者 许海龙 周水楼 《电子信息对抗技术》 2008年第6期9-11,共3页
从工程应用出发,运用雷达信号指纹特征分析技术,对雷达辐射源个体识别设备的设计与实现进行研究,提出一种可以实现雷达辐射源个体识别的设备框架模型。
关键词 辐射源个体识别 雷达指纹特征 电子侦察
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基于联合协作表示的特定辐射源识别 被引量:4
14
作者 周志文 黄高明 +1 位作者 王雪宝 满欣 《系统工程与电子技术》 EI CSCD 北大核心 2019年第4期724-729,共6页
针对存在脉冲无意调制特征时的特定辐射源识别问题,在时域对个体辐射源建模,并分析了无意特征在特征空间形成的分量对个体识别的作用。首先在时频域提取了奇异值作为特征描述,接着建立了联合协作表示模型并引入Tikhonov矩阵约束增加类... 针对存在脉冲无意调制特征时的特定辐射源识别问题,在时域对个体辐射源建模,并分析了无意特征在特征空间形成的分量对个体识别的作用。首先在时频域提取了奇异值作为特征描述,接着建立了联合协作表示模型并引入Tikhonov矩阵约束增加类间区分度,提取了特有分量表示系数,最后依据最小分类残差实现有监督的特定辨识。仿真中利用具有脉内无意调制的3种辐射源进行分析,实验结果表明提出的方法能有效识别无意幅度和相位调制特征,且在信噪比为10dB时能达到80%以上的正确识别率,具有泛化建模意义。 展开更多
关键词 特定辐射源识别 协作表示 联合稀疏模型 奇异值分解
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面向非均衡类别的半监督辐射源识别方法 被引量:3
15
作者 谭凯文 张立民 +3 位作者 闫文君 徐从安 凌青 刘恒燕 《雷达学报(中英文)》 EI CSCD 北大核心 2022年第4期713-727,共15页
针对辐射源个体识别(SEI)中样本标签不完整和数据类别分布不平衡导致分类准确率下降的问题,该文提出了一种基于代价敏感学习和半监督生成式对抗网络(GAN)的特定辐射源分类方法。该方法通过半监督训练方式优化生成器和判别器的网络参数,... 针对辐射源个体识别(SEI)中样本标签不完整和数据类别分布不平衡导致分类准确率下降的问题,该文提出了一种基于代价敏感学习和半监督生成式对抗网络(GAN)的特定辐射源分类方法。该方法通过半监督训练方式优化生成器和判别器的网络参数,并向残差网络中添加多尺度拓扑模块融合时域信号的多维分辨率特征,赋予生成样本额外标签从而直接利用判别器完成分类。同时设计代价敏感损失缓解优势样本导致的梯度传播失衡,改善分类器在类不平衡数据集上的识别性能。在4类失衡仿真数据集上的实验结果表明,存在40%无标记样本的情况下,该方法对于5个辐射源的平均识别率相比于交叉熵损失和焦点损失分别提高5.34%和2.69%,为解决数据标注缺失和类别分布不均条件下的特定辐射源识别问题提供了新思路。 展开更多
关键词 代价敏感学习 生成式对抗网络 非均衡类别 特定辐射源识别 半监督学习
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一种新的时分多址信号射频特征及其在特定辐射源识别中的应用 被引量:3
16
作者 潘一苇 彭华 +1 位作者 李天昀 王文雅 《电子与信息学报》 EI CSCD 北大核心 2019年第11期2661-2668,共8页
时分多址(TDMA)信号特定辐射源识别(SEI)的性能主要受限于突发数据的长度。为此,该文提出一种新的射频特征,从载波相位上揭示了相邻时隙的用户是否相同,为相同用户的数据累积提供了依据。该文首先分析了特征的产生机理,并给出了提取方法... 时分多址(TDMA)信号特定辐射源识别(SEI)的性能主要受限于突发数据的长度。为此,该文提出一种新的射频特征,从载波相位上揭示了相邻时隙的用户是否相同,为相同用户的数据累积提供了依据。该文首先分析了特征的产生机理,并给出了提取方法;根据特征的统计特性,推导了自适应的判决门限,实现了相邻时隙用户身份的检测;在此基础上,设计了新的SEI处理流程,通过数据累积打破了每个时隙单独识别的传统思维。实验结果表明:该特征对噪声具备良好的鲁棒性,能够实现相邻时隙用户身份的准确检测;与传统做法相比,新的处理流程能够有效改善TDMA信号SEI的性能。 展开更多
关键词 特定辐射源识别 时分多址信号 射频特征 载波相位连续性
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基于星座图的通信辐射源个体识别方法 被引量:3
17
作者 王威 李诗娴 王新 《湖南城市学院学报(自然科学版)》 CAS 2017年第5期51-55,共5页
提出了一种新的基于星座图的通信辐射源个体识别方法﹒首先采用频域能量检测法检测突发信号;然后进行载波恢复、符号速率估计和定时估计;最后在此基础上进行星座图提取,并通过Hausdorff距离进行相似性度量,识别信号发射设备﹒以QPSK信... 提出了一种新的基于星座图的通信辐射源个体识别方法﹒首先采用频域能量检测法检测突发信号;然后进行载波恢复、符号速率估计和定时估计;最后在此基础上进行星座图提取,并通过Hausdorff距离进行相似性度量,识别信号发射设备﹒以QPSK信号发射极为例进行了实验,实验结果表明,所提方法可以很方便地进行通信设备识别,为研制通信SEI设备提供了新的思路﹒ 展开更多
关键词 辐射源个体识别 能量检测 载波恢复 星座图提取
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雷达辐射源指纹识别设备的设计与实现 被引量:3
18
作者 许海龙 王隽 周水楼 《航天电子对抗》 2008年第5期43-45,58,共4页
随着雷达辐射源的增加和扩散,辐射源识别已经成为电子侦察的一个难题,识别和跟踪辐射源越来越困难。辐射源"指纹"分析识别技术提供了一种识别或确认辐射源的途径和方法。该类技术已经在国外一些电子侦察装备中使用。雷达辐射... 随着雷达辐射源的增加和扩散,辐射源识别已经成为电子侦察的一个难题,识别和跟踪辐射源越来越困难。辐射源"指纹"分析识别技术提供了一种识别或确认辐射源的途径和方法。该类技术已经在国外一些电子侦察装备中使用。雷达辐射源指纹识别设备的设计与实现需要采用"高保真数字接收+信号处理+专家系统识别"的技术体制,该设备可从整体上提升对雷达辐射源目标的辨识能力和跟踪能力。 展开更多
关键词 辐射源个体识别 雷达指纹 电子侦察
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基于多域判别核典型相关分析的辐射源指纹特征融合方法 被引量:1
19
作者 孙丽婷 王翔 黄知涛 《中国科学:信息科学》 CSCD 北大核心 2023年第1期146-163,共18页
辐射源个体识别(specific emitter identification,SEI)是指通过提取信号中蕴含的有关其发射来源的硬件指纹信息,来实现对特定信号辐射源的精确识别.SEI技术的关键在于指纹特征的提取.相关研究大多侧重于定义和提取新的指纹特征,较少关... 辐射源个体识别(specific emitter identification,SEI)是指通过提取信号中蕴含的有关其发射来源的硬件指纹信息,来实现对特定信号辐射源的精确识别.SEI技术的关键在于指纹特征的提取.相关研究大多侧重于定义和提取新的指纹特征,较少关注对已有特征的综合利用问题.鉴于不同分析域的特征对辐射源指纹的描述存在互补性,本文提出一种基于多域判別核典型相关分析(multi-domain discriminant kernel canonical correlation analysis,MDKCCA)的辐射源指纹多域特征融合方法,充分利用特征的标签信息以及特征间的互补性,在高维空间完成多域特征的降维与融合.以4个特征分析域8种常见指纹特征为依托,在4种不同类型的实测数据集上验证了算法的性能.结果证明,该方法无需人工特征寻优环节,可大幅降低融合特征的维度,对4类目标的准确识别率均达到95%以上,优于最优单一特征,同时优于基于直接级联或基于PCA(principal component analysis)降维变换的简单特征综合方法、基于神经网络的特征综合方法,以及基于判别相关分析(discriminant canonical correlation,DCA)等方法的特征融合方法. 展开更多
关键词 辐射源个体识别 特征融合 多域辐射源指纹特征 典型相关分析 特征提取
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一种基于相位噪声的MIMO OFDM辐射源个体识别方法 被引量:2
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作者 朱家威 李天昀 寸陈韬 《信息工程大学学报》 2021年第6期647-654,共8页
对MIMO OFDM发射机进行分类识别时,针对现有方法识别正确率较低的不足,提出一种基于相位噪声的MIMO OFDM辐射源个体识别方法。首先,对由相位噪声导致的共同相位误差(Common Phase Error,CPE)进行估计;其次,提取CPE的方差和星座点错误矢... 对MIMO OFDM发射机进行分类识别时,针对现有方法识别正确率较低的不足,提出一种基于相位噪声的MIMO OFDM辐射源个体识别方法。首先,对由相位噪声导致的共同相位误差(Common Phase Error,CPE)进行估计;其次,提取CPE的方差和星座点错误矢量平均功率作为指纹特征并进行特征融合;最后,使用支持向量机进行分类识别。仿真实验结果表明,所提方法的识别正确率优于基于调制域错误、自回归滑动平均模型参数估计以及相位噪声功率谱密度的3种对比方法。 展开更多
关键词 辐射源个体识别 相位噪声 正交频分复用 多输入多输出
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