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题名无人机航空瞬变电磁法未爆弹探测试验研究
被引量:1
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作者
徐正玉
罗朝鹏
付志红
廖先
刘龙欢
吕荣其
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机构
重庆大学电气工程学院
输变电装备技术全国重点实验室(重庆大学电气工程学院)
近地面探测与感知技术国防科技重点实验室
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出处
《现代雷达》
CSCD
北大核心
2023年第12期47-52,共6页
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基金
重庆市自然科学基金资助项目(CSTB2023NSCQ-MSX0449)
重庆市教育委员会科学技术研究计划资助项目(KJQN202301430)
近地面探测技术重点实验室基金资助项目(61424211607)。
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文摘
瞬变电磁法具有探测深度大、抗干扰能力强、对金属异常体探测敏感的特点,在未爆弹探测领域有着显著应用前景。现有未爆弹探测装置存在施工效率低、人员伤亡风险大以及复杂地形适应能力弱等缺点,无法满足小目标体精细、快速探测的需求。基于此,文中提出采用无人机搭载的瞬变电磁装置进行探测,采用理论分析和野外实验相结合方法进行研究。首先,建立含有未爆弹的正演模型进行仿真计算,研究结果表明:无人机瞬变电磁探测方法能反映出未爆弹异常响应特征;其次,采用非线性优化方法进行反演计算,反演结果能较好反映出未爆弹空间位置信息;最后,以重庆市潼南区某试验区探测为例,开展无人机瞬变电磁未爆弹探测研究。将探测结果与现场实际情况相比较,验证无人机瞬变电磁未爆弹探测结果准确性和有效性。研究工作为未爆弹等小目标体精细探测提供更有效的探测方法和手段。
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关键词
瞬变电磁法
无人机
未爆弹
应用分析
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Keywords
transient electromagnetic method
unmanned aerial vehicle
unexploded bombs
application analysis
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分类号
P631
[天文地球—地质矿产勘探]
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题名基于演化计算的迷彩目标隐蔽策略仿真设计
被引量:3
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作者
周颖
谢振平
蒋晓军
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机构
江南大学人工智能与计算机学院
江苏省媒体设计与软件技术重点实验室
近地面探测与感知技术国防科技重点实验室
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出处
《兵工学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2021年第9期1987-1997,共11页
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基金
国家自然科学基金项目(61872166)
江苏省“六大人才高峰”项目(XYDXX-161)。
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文摘
针对典型自然环境下军事装备的隐蔽问题,提出一种新颖的演化计算策略,将其与图像仿真设计手段相结合,根据环境状况,构建一种快速仿真计算进而给出迷彩目标隐蔽策略的新方法。该方法主要包括迷彩目标与场景图像的融合仿真计算,引入视错觉条带覆盖的迷彩目标隐蔽计算,基于粒子群优化算法和概率分布采样的搜索计算,以及基于深度神经网络图像特征的融合度计算。运用深度神经网络图像分割模型,结合迷彩目标的分割识出率,评估新方法的性能。仿真实验结果表明:在林地和荒漠环境中获得的隐蔽仿真图像平均融合度可达0.99以上,平均分割识出率低于0.90;新方法能够为设计给定目标在场景图像中的隐蔽策略提供有效的依据,具有较高的实用价值和可扩展性。
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关键词
迷彩目标
隐蔽策略
演化计算
概率分布采样
深度神经网络
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Keywords
camouflage target
concealing strategy
evolutionary computation
probability distribution sampling
deep neural network
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分类号
E951.4
[军事—军事工程]
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题名基于LVDS高速高可靠性数据传输存储系统设计
被引量:4
- 3
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作者
石帅
畅彦祥
周勇军
李昊
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机构
中北大学微米纳米技术研究中心
陆军装备部驻北京军事代表局某代表室
近地面探测与感知国防科技重点实验室
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出处
《测试技术学报》
2020年第3期204-207,226,共5页
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文摘
随着各种接口技术的的发展,各行各业对传输速度和存储速度都有了较高的要求,尤其是航天航空领域.针对各种需求,本文提出了应用LVDS接口技术提高数据的传输速度,采用PCM数据混合编帧的方法,提高数据传输的可靠性,同时优化数据的存储方式.综合各种要求,存储器件选用了三星公司容量为4 GB的NAND型FLASH—K9WBG08U1M,其中编程方式采用交错式双平面编程,提高了存储速度.将LVDS和交错式双平面编程相结合,满足高速数据的传输和存储需求.
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关键词
LVDS
FLASH
交错式双平面编程
混合编帧
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Keywords
LVDS
FLASH
interleaved double plane programming
mixed frame
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分类号
TP274
[自动化与计算机技术—检测技术与自动化装置]
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题名基于深度神经网络的迷彩目标发现仿真学习方法
被引量:7
- 4
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作者
卓刘
陈晓琪
谢振平
蒋晓军
毕道鹍
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机构
江南大学数字媒体学院
江苏省媒体设计与软件技术重点实验室
近地面探测与感知技术国防科技重点实验室
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出处
《激光与光电子学进展》
CSCD
北大核心
2019年第7期154-160,共7页
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基金
中央高校基本科研业务费(JUSRP41808)
国家自然科学基金(61872166)
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文摘
针对自动化迷彩目标发现学习中有效样本严重不足的问题,借鉴AlphaGo的技术思想,提出了一种基于样本模拟的深度神经网络仿真训练方法。建立了迷彩场景仿真合成模型,通过设计图像空间的复合算法、场景图像深度特征提取策略、目标融合度测量策略,以及图聚类采样算法,批量化地生成了可用于深度神经网络训练和学习的具有代表性的迷彩场景仿真样本;设计了基于深度残差神经网络的迷彩目标发现模型,并引入了多尺度网络训练方法。模拟样本和真实场景图像的实验结果表明,所提方法可有效应用于迷彩目标的自动化识别与评估。
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关键词
成像系统
目标发现
仿真学习
深度神经网络
语义分割
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Keywords
imaging systems
object discovery
simulation learning
deep neural network
semantic segmentation
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分类号
TP391.9
[自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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