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雷达工作模式识别的PSO-DPNN方法
被引量:
4
1
作者
董晓璇
程嗣怡
+1 位作者
陈游
赖建萍
《电子测量与仪器学报》
CSCD
北大核心
2018年第12期44-50,共7页
针对参数交叠严重环境下的雷达工作模式识别问题,提出一种基于粒子群优化算法(PSO)的离散过程神经网络(process neural network, DPNN)的识别方法。方法依据整个雷达信号脉冲序列的时序变化规律进行识别,首先对雷达信号句法建模并提取...
针对参数交叠严重环境下的雷达工作模式识别问题,提出一种基于粒子群优化算法(PSO)的离散过程神经网络(process neural network, DPNN)的识别方法。方法依据整个雷达信号脉冲序列的时序变化规律进行识别,首先对雷达信号句法建模并提取雷达短语作为工作模式的特征描述,然后运用PSO有监督训练合适的DPNN网络结构,最后运用训练完成的DPNN识别未知雷达短语的工作模式。对比仿真结果表明,信号参数测量误差10%时识别率为97%,较传统识别方法提高30%,方法在参数交叠严重的情况下的工作模式识别率和抗误差性能提升明显。
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关键词
雷达
工作模式
雷达短语
粒子群寻优
离散过程神经网络
下载PDF
职称材料
题名
雷达工作模式识别的PSO-DPNN方法
被引量:
4
1
作者
董晓璇
程嗣怡
陈游
赖建萍
机构
空军工程大学航空工程学院
中国人民解放军
出处
《电子测量与仪器学报》
CSCD
北大核心
2018年第12期44-50,共7页
基金
航空科学基金(20152096019)资助项目.
文摘
针对参数交叠严重环境下的雷达工作模式识别问题,提出一种基于粒子群优化算法(PSO)的离散过程神经网络(process neural network, DPNN)的识别方法。方法依据整个雷达信号脉冲序列的时序变化规律进行识别,首先对雷达信号句法建模并提取雷达短语作为工作模式的特征描述,然后运用PSO有监督训练合适的DPNN网络结构,最后运用训练完成的DPNN识别未知雷达短语的工作模式。对比仿真结果表明,信号参数测量误差10%时识别率为97%,较传统识别方法提高30%,方法在参数交叠严重的情况下的工作模式识别率和抗误差性能提升明显。
关键词
雷达
工作模式
雷达短语
粒子群寻优
离散过程神经网络
Keywords
radar operation modes
radar phrases
particle swarm optimization
discrete process neural network
分类号
TN957.51 [电子电信—信号与信息处理]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
雷达工作模式识别的PSO-DPNN方法
董晓璇
程嗣怡
陈游
赖建萍
《电子测量与仪器学报》
CSCD
北大核心
2018
4
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