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公开(公告)号:CN109241981A
公开(公告)日:2019-01-18
申请号:CN201811021166.6
申请日:2018-09-03
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 为了提高目标跟踪的准确性,本发明提供一种基于稀疏编码的特征检测方法,属于计算机视觉领域的目标跟踪技术领域。本发明包括:S1、利用基于局部阈值的FAST角点检测算法来提取局部特征点,并计算特征点的局部梯度方向,以特征点为中心采样图像块,作为训练样本;S2、根据特征点的局部梯度方向对字典元素进行分组训练获得过完备字典;S3、利用得到的字典对测试样本进行稀疏表示,然后对图像块分块,构建稀疏特征,根据该稀疏特征的检测器实现目标跟踪。本发明利用稀疏编码学习目标的稀疏特征,提高目标跟踪的准确性和鲁棒性。根据图像块的局部梯度方向分别训练不同分组的字典元素,以反映图像块的局部方向信息,提高目标跟踪的准确性。
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公开(公告)号:CN108882226A
公开(公告)日:2018-11-23
申请号:CN201810601535.2
申请日:2018-06-12
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明提供一种在相同的载波数下支持更多用户的安全接入的基于双非正交特性的高频谱效率安全接入方法,属于信息与通信技术领域。本发明适用于上行链路,包括:S1:J个用户共享N个非正交子载波,并且J>N;J个用户的输入信号分别根据安全矩阵进行非正交安全映射,实现多址接入;S2:J路非正交安全映射后的信号分别进行非正交复用,且在非正交复用中可以改变带宽压缩因子;S3:J路非正交复用后的信号叠加成一路在信道中进行传输;S4:接收端对接收的信号进行非正交解复用;S5:根据安全矩阵对非正交解复用后的信号进行非正交安全解映射,获得J个用户输入信号的估计值。本发明还可以提高安全无线通信的性能、提高带宽利用率,同时保持每载波相同的传输速率。
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公开(公告)号:CN104734725B
公开(公告)日:2017-11-03
申请号:CN201510114699.9
申请日:2015-03-16
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H03M7/30
Abstract: 基于FRI的自适应采样恢复方法,涉及信息与通信技术领域。是为了降低采样点数,提高采样效率进而提高信号的恢复精度,本发明提能够根据具体的应用场景智能地选择采样的点数。并能利用最少的点数获得最大的信号恢复精度。在某些应用场景下,如军用的导弹导航信号,对信号的精度要求较高,这时,此算法可以选取较多的点数以获得最大的恢复精度。而在另外一些应用场景中,如民用对讲机,对信号的要求并不高,这时,自适应恢复算法可以选取较少的点数以保证较高的采样效率。于此同时,自适应采样恢复方法拓展了FRI理论所能处理信号的种类,使其不仅能处理离散的狄拉克流,也能处理任意时间连续的信号。本发明适用于信号自适应采样恢复场合。
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公开(公告)号:CN104660266B
公开(公告)日:2017-09-26
申请号:CN201510114741.7
申请日:2015-03-16
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H03M1/54
Abstract: 基于离散混沌序列的伪随机观测矩阵的MWC欠采样方法,涉及信息与通信技术领域,是为了克服由随机观测矩阵的不确定性带来的仿真实验结果不够稳定以及硬件难以实现的缺点,同时为了克服确定性观测矩阵重构效果较差且限制较多的问题。其方法:选择一种混沌映射系统,获取相应映射方程进行逐步迭代,产生模拟实值混沌序列;舍弃前1000个值,并且对模拟实值混沌序列做等间隔为d的下采样,并将采样序列转换成离散数字序列,将获得的个离散序列数据依次排入混沌伪随机观测矩阵中,获得混沌测量矩阵;并进行MWC欠采样。本发明适用于MWC欠采样。
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公开(公告)号:CN105915315A
公开(公告)日:2016-08-31
申请号:CN201610236124.9
申请日:2016-04-15
Applicant: 哈尔滨工业大学
CPC classification number: H04L1/0007 , H04L1/0028 , H04W74/002
Abstract: 天地一体化系统面向随机接入的LTE帧结构改进方法及获得的LTE帧结构,涉及卫星通信及地面通信技术领域,是为了解决将地面LTE系统随机接入方式直接运用于天地一体化系统的卫星移动通信时,由于卫星系统时延大、波束覆盖范围广、用户随机分布等特点而带来的卫星对终端用户的检测性能较差和用户频繁重新接入导致接入功率攀升影响系统性能的问题提出的。本发明的核心思想是针对卫星通信固有的长往返时延、大覆盖范围、卫星信道慢衰落等特点,根据静止轨道卫星系统的评估参数,将LTE系统的帧结构,包括循环前缀CP、前导序列Preamble和保护间隔GT进行改进设计以应用于卫星通信网络。本发明适用于天地一体化系统中。
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公开(公告)号:CN104994517A
公开(公告)日:2015-10-21
申请号:CN201510316579.7
申请日:2015-06-10
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H04W16/22 , H04B17/391
CPC classification number: H04W16/22
Abstract: 一种高空平台MIMO通信系统三维信道建模方法,本发明涉及高空平台MIMO通信系统三维信道建模方法。本发明的目的是为了解决二维MIMO信道模型不能准确的描述高空平台MIMO通信系统信道以及无线信道之间的空间相关性高,导致信道容量低的问题。通过以下技术方案实现的:步骤一、制备链路p-l和链路q-m的输入时延扩展函数;步骤二、对步骤一中制备的输入时延扩展函数进行傅里叶变换,得到链路p-l的时变传输函数和链路q-m的时变传输函数;步骤三、在步骤二中得到的链路p-l的时变传输函数和链路q-m的时变传输函数的基础上,求出链路p-l的时变传输函数和链路q-m的时变传输数之间的空时频相关函数;步骤四、计算信道容量。本发明应用于通信领域。
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公开(公告)号:CN104660266A
公开(公告)日:2015-05-27
申请号:CN201510114741.7
申请日:2015-03-16
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H03M1/54
Abstract: 基于离散混沌序列的伪随机观测矩阵的MWC欠采样方法,涉及信息与通信技术领域,是为了克服由随机观测矩阵的不确定性带来的仿真实验结果不够稳定以及硬件难以实现的缺点,同时为了克服确定性观测矩阵重构效果较差且限制较多的问题。其方法:选择一种混沌映射系统,获取相应映射方程进行逐步迭代,产生模拟实值混沌序列;舍弃前1000个值,并且对模拟实值混沌序列做等间隔为d的下采样,并将采样序列转换成离散数字序列,将获得的个离散序列数据依次排入混沌伪随机观测矩阵中,获得混沌测量矩阵;并进行MWC欠采样。本发明适用于MWC欠采样。
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公开(公告)号:CN104468427A
公开(公告)日:2015-03-25
申请号:CN201410578238.2
申请日:2014-10-25
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H04L25/02
Abstract: 基于FRI时频域综合分析的信号高效采样及信号重构方法,涉及信息与通信技术领域,是为了降低信号的奈奎斯特采样频率,以及为了提高信号采样的精度。在频域,用频率谱线来记录信号较高频率成分的信息,并对频率取对数并归一化,实现频域的进一步压缩。在时域,提出了线段拟合的方法,对较低频率的时域信号进行压缩。通过频域与时域对信号进行高效的采样,大幅度降低对信号采样数量的要求。并利用FRI理论在时域和频域分别对信号进行处理与恢复。同时,本文扩展了FRI理论能处理的信号类型,使FRI理论不仅能处理离散的狄拉克流,也能处理较高频率的连续信号。本发明适用于信号采样及重构过程中。
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公开(公告)号:CN103841566A
公开(公告)日:2014-06-04
申请号:CN201410113770.7
申请日:2014-03-25
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 移动模型下存在恶意用户攻击的基于D-S证据理论的协作频谱感知方法,涉及无线通信技术领域中认知无线电网络频谱感知技术。它是为了适应在动态拓扑结构下存在恶意用户提供虚假感知信息下的基于D-S证据理论的协作频谱感知需求。本发明是一种动态拓扑结构下存在恶意用户提供虚假感知信息下的基于D-S证据理论的协作频谱感知方法。解决方案主要步骤分为两步:第一:协作感知节点网络中实施认识用户认证机制,通过可靠的认证机制减少恶意认知用户。第二:提高认知网络的数据融合算法对与认知用户的恶意攻击的鲁棒性,及时发现和去除恶意用户的虚假感知结果。本发明适用于移动模型下存在恶意用户攻击的基于D-S证据理论的协作频谱感知。
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公开(公告)号:CN102664307B
公开(公告)日:2014-05-14
申请号:CN201210156003.5
申请日:2012-05-18
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种缝隙加载的多频印刷天线,它涉及一种多频印刷天线。本发明解决了传统的多频印刷天线具有尺寸大、结构复杂、谐振频率可控性差的缺点,限制了其在无线通信领域应用的问题。本发明的辐射单元和馈电结构由上至下印刷在介质板上,且辐射单元的底部镶嵌在馈电结构的顶端中部,馈电结构为共面波导馈电结构,辐射单元为倒三角形贴片,辐射单元的两腰上分别开有第一水平缝隙和第二水平缝隙,第一水平缝隙和第二水平缝隙上下并列设置,第一水平缝隙和第二水平缝隙距离馈电结构顶端的高度分别为h1=14.0mm-17.0mm和h2=9.0mm-13.0mm,第一水平缝隙和第二水平缝隙的宽度分别为w1=0.4mm-1.5mm和w2=0.5mm-2.0mm,第一水平缝隙和第二水平缝隙的长度分别为l1=9.0mm-14.0mm和l2=5.0mm-9.0mm。本发明可以应用于WLAN和WiMAX等通信系统中。
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