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Automatic modulation recognition of radiation source signals based on two-dimensional data matrix and improved residual neural network
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作者 Guanghua Yi Xinhong Hao +3 位作者 Xiaopeng Yan Jian Dai Yangtian Liu Yanwen Han 《Defence Technology(防务技术)》 SCIE EI CAS CSCD 2024年第3期364-373,共10页
Automatic modulation recognition(AMR)of radiation source signals is a research focus in the field of cognitive radio.However,the AMR of radiation source signals at low SNRs still faces a great challenge.Therefore,the ... Automatic modulation recognition(AMR)of radiation source signals is a research focus in the field of cognitive radio.However,the AMR of radiation source signals at low SNRs still faces a great challenge.Therefore,the AMR method of radiation source signals based on two-dimensional data matrix and improved residual neural network is proposed in this paper.First,the time series of the radiation source signals are reconstructed into two-dimensional data matrix,which greatly simplifies the signal preprocessing process.Second,the depthwise convolution and large-size convolutional kernels based residual neural network(DLRNet)is proposed to improve the feature extraction capability of the AMR model.Finally,the model performs feature extraction and classification on the two-dimensional data matrix to obtain the recognition vector that represents the signal modulation type.Theoretical analysis and simulation results show that the AMR method based on two-dimensional data matrix and improved residual network can significantly improve the accuracy of the AMR method.The recognition accuracy of the proposed method maintains a high level greater than 90% even at -14 dB SNR. 展开更多
关键词 Automatic modulation recognition Radiation source signals two-dimensional data matrix Residual neural network Depthwise convolution
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基于矩阵数据的视网膜神经纤维层厚度与眼轴长度及年龄的相关性 被引量:4
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作者 李青蒨 常征 +4 位作者 郭亚文 杨丽丹 黄丽娜 陶文艳 林晨 《中华眼视光学与视觉科学杂志》 CAS CSCD 2021年第11期805-812,共8页
目的: 利用视网膜神经纤维层厚度的二维矩阵数据, 从空间分布特征的角度探讨正常人视网膜神经纤维层(RNFL)厚度与眼轴长度(AL)及年龄的相关性。方法: 系列病例研究。收集2015年10月至2020年7月于长沙爱尔眼科医院门诊进行体检的正常人群... 目的: 利用视网膜神经纤维层厚度的二维矩阵数据, 从空间分布特征的角度探讨正常人视网膜神经纤维层(RNFL)厚度与眼轴长度(AL)及年龄的相关性。方法: 系列病例研究。收集2015年10月至2020年7月于长沙爱尔眼科医院门诊进行体检的正常人群123例(213眼), 建立涵盖不同年龄段(18-69岁)以及不同AL(22.07-30.00 mm)范围的正常人眼(包括屈光不正)的平均环视盘RNFL(cpRNFL)厚度数据组, 及基于二维矩阵RNFL厚度图横断面的数据库。利用基于Python语言自行开发的计算程序, 将年龄、AL、每个像素位置上的RNFL厚度代入基于混合线性模型的计算库进行矩阵运算, 生成基于年龄、AL的有效斜率图。采用RNFL厚度/AL变化(μm/mm)表示RNFL厚度随AL增长的变化率。利用混合线性模型及堆叠图分析年龄、AL与RNFL厚度的相关性及其空间分布特征。结果: cpRNFL厚度与年龄、AL呈负相关(r=-0.146, P=0.023;r=-1.012, P=0.026)。在空间分布上观察, 视网膜颞下区域的RNFL厚度与AL存在正负2种截然不同的相关性。随着AL增长, 颞侧上、下象限的RNFL厚度变薄, 变化最快的位置靠近视盘的颞下方向(-8.186 μm/mm), 最慢位置位于远离视盘的颞下方向(-0.155 μm/mm)。在颞下方靠近颞侧处, 存在与AL增加呈正相关区域, 变化率最高处为靠近视盘的近颞侧位, 变化率为6.292 μm/mm。长眼轴的RNFL厚度堆叠图提示与AL呈正相关的区域与长眼轴病例的RNFL束夹角移位存在重合。结论: RNFL厚度与AL、年龄相关, 并且相关性及变化率在空间分布上不同。随着AL增长, 颞侧RNFL束的夹角移位可能造成相关性改变。 展开更多
关键词 光学相干断层扫描 厚度二维矩阵数据 视网膜神经纤维层厚度 眼轴长度 年龄
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