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公开(公告)号:CN118760928A
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202410908232.0
申请日:2024-07-08
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: G06F18/24 , G06F18/213 , G06F18/25 , G06F18/2131 , G06N3/0464 , G06N3/048 , G06N3/08
Abstract: 本发明公开了一种面向工业互联网的跳频信号智能检测与识别方法和系统,涉及信号识别领域,用以提升通信系统中跳频信号的检测率与类型判识精度。本发明通过构建瑞利信道模拟多径效应和阴影衰落,并对该信道上的样本跳频信号施加预定类型干扰,对输出信号进行短时傅里叶变换生成时频图,构建信号检测时频图数据集;对数据集进行标注和划分,用以训练目标检测网络模型,该模型在YOLOv5主干网络中设计了语境分层模块和门控聚合模块。最后利用训练的模型对待检测跳频信号的时频图进行识别。本发明真实还原工业互联网场景下的电磁环境,通过分级提取上下文信息,并通过同时融合长短期时频特征,大幅度提高网络的信号检测与识别性能。
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公开(公告)号:CN118138096A
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202410392319.7
申请日:2024-04-02
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: H04B7/06 , H04B7/0413 , H04B7/08
Abstract: 本发明公开了一种多个智能反射面的位置和安全波束联合优化方法,该方法基于模拟退火的粒子群算法优化多个智能反射面的位置,保证智能反射面到合法用户,以及基站到智能反射面构成间接的视距链路,以避免由建筑物引起的遮蔽效应,同时通过联合优化基站端的混合波束成形和智能反射面的相移矩阵,基于惩罚函数的连续凸近似的迭代算法,联合优化基站端混合波束成形和智能反射面的相移矩阵,以使安全通信系统模型的安全速率最大化。本发明所提供的联合优化方法,解决了通信系统中建筑物引起的遮蔽效应以及多个非预期用户串通起来共同窃听的情况,提高了通信系统的安全传输性能,可用于毫米波多输入多输出通信系统,提高了通信系统传输的安全性。
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公开(公告)号:CN116542130A
公开(公告)日:2023-08-04
申请号:CN202310334541.7
申请日:2023-03-30
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: G06F30/27 , G06N5/04 , G06F111/10 , G06F111/04 , G06F111/18 , G06F119/10 , G06F111/08
Abstract: 本发明公开了一种基于虚拟遗憾最小化算法的雷达干扰博弈策略设计方法,包括:构建雷达与干扰机的扩展式多回合博弈交互模型,其中,雷达和干扰机分别为虚拟遗憾最小化算法的两个玩家;基于扩展式多回合博弈交互模型,结合交互信息对雷达与干扰机的信息得失进行编码,构建雷达信息集获取模型和干扰信息集获取模型;基于虚拟遗憾最小化算法,获取雷达与干扰机之间的多个博弈平均策略组合;获取每个博弈平均策略组合的利用度,并将得到利用度最小值对应的博弈平均策略组合确定为博弈双方的目标。本发明将雷达和干扰机考虑为虚拟遗憾最小化算法中的两个玩家,智能化水平相当的双方将以概率1收敛至纳什均衡。
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公开(公告)号:CN116430328A
公开(公告)日:2023-07-14
申请号:CN202310286978.8
申请日:2023-03-22
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: G01S7/36
Abstract: 本发明公开了一种基于序贯归纳法的雷达/干扰对抗均衡策略设计方法,所述设计方法包括:步骤1、将雷达和干扰机定义为博弈的两个玩家,其中,在每个脉冲中,雷达和干扰机同时行动,所述博弈对应的博弈树的元素包括动作集合、博弈结束时的收益函数;步骤2、通过序贯归纳法得到所述雷达和干扰机的均衡策略,以确定频率捷变雷达抗主瓣干扰策略。本发明考虑的雷达和干扰机具备相同智能水平,同时干扰机具备多种干扰机类型,对干扰机的建模更加准确。
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公开(公告)号:CN114781460B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202210525985.4
申请日:2022-05-13
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: G06F18/241 , G06F18/10 , G06F18/213 , G06N3/048 , G06N3/047 , G06N3/0455 , G06N3/0442 , G06N3/08 , G06F17/14
Abstract: 本发明涉及一种面向与通信信号耦合的干扰信号检测与识别方法及装置。本发明针对干扰与通信信号的时频域特征差异,通过自编码器输入‑输出信号的重构误差检测干扰;若检测到干扰,则从时频特征深度耦合复合信号中分离出干扰,随后通过循环谱及时频分析提取干扰时频多域特征。进一步使用深度神经网络融合生成干扰复合特征,实现基于残差网络的干扰信号精准识别。本发明利用自编码器网络提升干扰检测识别的实时性;进一步通过时频分析和深度学习方法实现特征域数据融合,解决复合干扰信号的时频特征深度耦合问题,提高了干扰识别的准确度。
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公开(公告)号:CN115426020A
公开(公告)日:2022-12-02
申请号:CN202211170385.7
申请日:2022-09-23
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: H04B7/0456 , H04L25/03 , G01S13/86 , G01S7/02
Abstract: 本发明公开了一种低复杂度的通感一体化发射预编码优化方法,涉及无线通信技术领域,主要解决现有双功能雷达通信系统中预编码优化设计问题难求解和计算复杂度高的问题。本发明针对DFRC系统的下行链路,考虑针对雷达感知的干扰信号影响、天线发射功率约束以及下行链路中通信用户的最小通信信干噪比约束,构建最大化雷达感知信干噪比SINR的优化问题,然后联合使用距离优化算法和拉格朗日对偶理论,将原有约束的非凸优化问题转换为一系列具有闭式解的无约束的凸优化问题进行迭代求解。本发明不仅大幅度简化了DFRC系统预编码器设计的计算复杂度,而且取得了较之现有方法更优的双功能波形设计性能。
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公开(公告)号:CN114861450A
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN202210556524.3
申请日:2022-05-19
IPC: G06F30/20 , G06F30/18 , G06F17/16 , G06F119/02
Abstract: 本发明提出了一种基于潜在表示和图正则非负矩阵分解的属性社区检测方法,主要解决现有方法对于网络中丰富的属性信息利用不充分的问题。方案包括:1)输入网络数据;2)对数据进行处理,计算属性信息的亲和矩阵;3)定义并初始化两个转移矩阵;4)定义并初始化与拓扑图和属性图相关的三个非负矩阵分解因子矩阵;5)设置迭代,获取三个非负矩阵分解因子矩阵和两个转移矩阵的更新公式;6)循环迭代得到更新后的最终节点成员分布矩阵和最终属性类分布矩阵7)根据迭代更新得到的最终矩阵判别节点所属社区,得到社区检测结果并输出。本发明能够充分利用网络中丰富的属性信息,有效提高了社区分布检测的准确度。
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公开(公告)号:CN113595590A
公开(公告)日:2021-11-02
申请号:CN202110884137.8
申请日:2021-08-03
Applicant: 西安电子科技大学
IPC: H04B1/715 , H04B1/7156 , H04B17/336
Abstract: 本发明涉及通信技术领域,具体涉及一种跳频通信方法,所述方法包括:根据截获端接收的干扰功率确定截获信号;根据所述截获信号确定所述截获端的错误检测概率;根据信噪比与发射功率的对应关系、非中断概率与所述发射功率的对应关系、错误检测概率确定所述发射功率及用于生成跳频序列的概率向量;根据所述概率向量将基序列映射为跳频序列;通过所述跳频序列控制所述发射端与所述接收端进行同步跳频;以及控制所述发射端以所述发射功率向所述接收端发送信号;该方法利用跳频信号非平稳、捷变、灵活地切换频率等特点,能够通过连续的切换频率以规避隐蔽通信中其它设备的检测、窃听及干扰。
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公开(公告)号:CN111509394B
公开(公告)日:2021-01-19
申请号:CN202010208670.8
申请日:2020-03-23
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 本发明公开的基于液态金属的可散热频率可重构频率选择装置,涉及电子产品技术领域,包括顶层频率选择阵列、底层频率选择阵列、壁板、液态金属进出口、盖板、中间隔离层及底板,顶层频率选择阵列每一行的顶层频率选择单元在水平方向对齐,底层频率选择阵列中每一行的底层频率选择单元在水平方向对齐,顶层频率选择阵列每一列的顶层频率选择单元在垂直方向对齐,底层频率选择阵列每一列的底层频率选择单元在垂直方向对齐,壁板固定在顶层频率选择阵列及底层频率选择阵列四周,减小了天线罩表面的热累积,提高了散热效果,能够保证频率选择表面的正常工作,且使其能在多种不同工作频率要求下正常工作。
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公开(公告)号:CN110504548B
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN201910647790.5
申请日:2019-07-18
Applicant: 西安电子科技大学
Abstract: 本发明提供了基于液态金属的可散热频率选择装置,主要解决现有技术不能对飞行器表面散热及不能对机载天线进行保护的问题。其包括频率选择阵列、壁板和液态金属进出口,频率选择阵列按照M行N列个频率选择单元排列,壁板固定在频率选择阵列四周,液态金属进出口位于左右壁板上。每个频率选择单元包括上盖、一个“Y”字形支柱和底座。该“Y”字形支柱位于上盖与底座之间,且周围分布有液态金属;所有单元的上盖紧密相接,构成频率选择阵列的盖板;所有单元的底座紧密相接,构成频率选择阵列的底板。本发明具有良好的散热效果和频率选择性能,且结构简单,便于与系统共形和安装,可用于高速飞行器天线罩的散热频率选择。
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