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公开(公告)号:CN109682732A
公开(公告)日:2019-04-26
申请号:CN201910118786.X
申请日:2019-02-15
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种基于回波信号建模的水下悬浮物浓度多角度组合测量方法与装置,利用带限的高斯噪声作为测量信号,发射时长不受测量信号频率范围的限制,可灵活调节以适应不同的测量环境;对接收到的回波信号建立零极点模型,得到更精准的悬浮物线度大小;使用角度可调节的锯齿支架固定收发换能器,通过改变锯齿夹角进行多角度组合测量,测量结果的稳定性更好;在每个测量角度下进行多次测量,并对测量求解结果取平均,能更好地反映当前角度下的悬浮物浓度分布情况,测量结果的鲁棒性更好;考虑到待测量水质可能会影响换能器的性能,采用卡扣结构固定换能器以方便进行更换,同时用全透射的防水材料保护换能器,确保其处于良好的工作状态。
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公开(公告)号:CN108494447A
公开(公告)日:2018-09-04
申请号:CN201810102476.4
申请日:2018-02-01
Applicant: 华南理工大学
IPC: H04B7/0413 , H04B7/0426 , H04W52/26 , H04W72/04
CPC classification number: H04B7/0413 , H04B7/0426 , H04W52/267 , H04W72/0473
Abstract: 本发明公开了一种物理层安全通信中的资源分配方法,基于改进的模拟退火方法,该方法在模拟退火的等温过程中采用了自适应扰动的方法更新实时解,使得随机变异的概率随实时温度动态变化,实时温度越低,随机变异概率越小,有利于解的快速收敛;并且添加了记忆功能,通过增加存储环节,将实时最优解记忆下来,避免搜索过程中由于执行接受新解环节而遗失实时最优解。
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公开(公告)号:CN107993670A
公开(公告)日:2018-05-04
申请号:CN201711201341.5
申请日:2017-11-23
Applicant: 华南理工大学
IPC: G10L19/02 , G10L19/26 , G10L21/0216 , G10L21/0232 , G10L21/0272
Abstract: 本发明公开了基于统计模型的麦克风阵列语音增强方法。该方法先建立用于语音帧分类的干净语音模型,并计算出对应于每个分类的干净语音线性频谱模型;将麦克风阵列接收的信号分为两条支路,主支路采用GSC的固定波束形成器对期望方向的信号进行增强,得到初步增强的语音yc,辅助支路通过GSC的阻塞矩阵和自适应抵消器后,得到噪声分量yn;从辅助支路的信号中估计噪声模型及噪声的线性频谱模型;对yc分帧,利用噪声模型和干净语音模型对每帧语音进行分类;根据分类结果,利用干净语音线性频谱模型和噪声的线性频谱模型构造最佳滤波器;用最佳滤波器对yc进行滤波,获得增强后的语音。本发明提高了输出语音的听觉质量,可在具有嘈杂背景的语音通信中应用。
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公开(公告)号:CN104486005B
公开(公告)日:2017-06-06
申请号:CN201410714302.5
申请日:2014-11-30
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开一种适用于竞争信道水声网络的多节点快速通信方法。该方法的每个传输周期包含握手、传输、结束三个阶段,具体步骤为:步骤A1:当信道空闲且有至少1个节点需要发送数据时,网络进入握手阶段;步骤A2:握手阶段结束后,网络进入传输阶段,每个需要发送信息的节点按优先级顺序,计算本节点能无冲突地发送数据至相应目的节点的时刻,计时至该时刻后,向相应目的节点发送数据;步骤A3:当所有节点的数据发送完毕后,网络进入结束阶段。本发明可以让水声网络中的多个节点在同一个传输周期内批量传输数据而不发生冲突,能有效地提高信道的利用效率,减少通信的平均时延,可广泛用于各种基于竞争协议的水声通信网、水声传感网等场合。
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公开(公告)号:CN103561457B
公开(公告)日:2017-04-05
申请号:CN201310513423.9
申请日:2013-10-25
Applicant: 华南理工大学
IPC: H04W52/18
Abstract: 本发明公开了一种异构无线网络协作通信中的多目标网络功率分配方法,包括以下步骤:步骤1、移动智能终端检测有空闲业务信道的可接入无线网络,并从可接入网络中选择N个信道条件较好的无线网络接入;步骤2、定义一种功率分配方案的遗传表示;步骤3、定义功率分配方案的适应性函数;步骤4、产生M个数组;步骤5,根据高适应度值优先的方法,从种群中随机选择m1条基因进行基因重组;步骤6、从基因重组后的种群中适应度较低的基因中按概率随机选择m2条基因进行突变;步骤7、选取产生新一代种群;步骤8、重复步骤5~7,当种群基因的最高适应度值的增长连续l次小于给定的阈值作为最优功率分配方案。具有算法灵活等优点。
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公开(公告)号:CN103781166B
公开(公告)日:2017-01-18
申请号:CN201410020337.9
申请日:2014-01-16
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种异构无线网络协作通信系统中的移动终端功率分配方法,包括下述步骤:步骤1、移动终端检测周边共有L个可提供协作通信服务的中继节点;步骤2、产生代表功率分配方案的粒子种群;步骤3、定义功率分配方案的适应度函数;步骤4、计算粒子的初始适应度值;步骤5、粒子个体极值和全局极值的初始化;步骤6、产生新一代的粒子种群;步骤7、重新计算新一代粒子种群中的各粒子的适应度值;步骤8、选择粒子进行变异并判断变异后的粒子是否合法;步骤9、更新粒子个体极值和全局极值;步骤10、选择全局极值,作为移动终端的发射功率分配方案。本发明使用粒子群算法对异构协作通信系统中的移动终端的发射功率进行分配,可以同时优化接收端信噪比和移动终端的功耗性能。
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公开(公告)号:CN105607033A
公开(公告)日:2016-05-25
申请号:CN201610126961.6
申请日:2016-03-07
Applicant: 华南理工大学
IPC: G01S3/802
CPC classification number: G01S3/802
Abstract: 本发明公开了一种基于正交均匀线阵的水下波达方向估计方法及系统,所述估计系统包括数据采集处理与控制模块、发射模块、接收模块、输出模块和电源模块,其中,所述接收模块中超声波接收探头阵列为正交的均匀直线阵列,其中每个阵列包括多个超声接收探头,并且数量相同。本发明实现声波在水中传播速度不确定的情况下对目标进行精确定位,对ESPRIT算法进行了改进,在算法中消去了声速,使得最后的估计结果和声速无关,从而排除了声速的不确定对波达方向估计的影响,使得其实用性更高,并且可在不同水声环境下进行测量,水下目标定位的精确性也更高。
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公开(公告)号:CN104931929A
公开(公告)日:2015-09-23
申请号:CN201510317859.X
申请日:2015-06-11
Applicant: 华南理工大学
IPC: G01S5/22
CPC classification number: G01S5/22
Abstract: 本发明公开了一种基于线阵综合声速补偿的近场波达方向估计方法及装置,其方法包含两大步骤,分别是:1)推导综合声速补偿的近场波达方向估计模型;2)在步骤1)推导的模型下具体近场波达方向估计方法估计出方位角和距离位置参数,进而定位目标。本发明相对传统的水下目标定位方法更具有实用性,精度高。传统的方法在每一条传播路径上都使用了相同的声速,忽略了水流影响导致的综合声速的改变,在复杂的水流环境下会产生较大的误差,定位精度不高,不具有实用性,而本发明方法采用的是综合的空变声速,考虑到水流速的补偿,具有实用性和高精度的定位。
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公开(公告)号:CN103561457A
公开(公告)日:2014-02-05
申请号:CN201310513423.9
申请日:2013-10-25
Applicant: 华南理工大学
IPC: H04W52/18
Abstract: 本发明公开了一种异构无线网络协作通信中的多目标网络功率分配方法,包括以下步骤:步骤1、移动智能终端检测有空闲业务信道的可接入无线网络,并从可接入网络中选择N个信道条件较好的无线网络接入;步骤2、定义一种功率分配方案的遗传表示;步骤3、定义功率分配方案的适应性函数;步骤4、产生M个数组;步骤5,根据高适应度值优先的方法,从种群中随机选择m1条基因进行基因重组;步骤6、从基因重组后的种群中适应度较低的基因中按概率随机选择m2条基因进行突变;步骤7、选取产生新一代种群;步骤8、重复步骤5~7,当种群基因的最高适应度值的增长连续l次小于给定的阈值作为最优功率分配方案。具有算法灵活等优点。
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公开(公告)号:CN102778676A
公开(公告)日:2012-11-14
申请号:CN201210225235.1
申请日:2012-07-02
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了快变水声信道中的确知信号检测方法和系统,所述方法将动态时间弯折技术与波束形成技术相结合,可以有效地消除因信号持续时间内多普勒频移发生非均匀变化造成的检测性能下降,同时通过时间弯折路径与接收阵列参数的联合优化,使参数的设置直接与检测结果相关,降低了波束形成对来波方向估计准确度的要求,更好地适应水下快变的传输环境。本发明还提供了实现上述水下确知信号检测方法的系统。本发明可以广泛用于水下通信和探测等领域中的确知信号检测,特别适用于多普勒频移、多途干扰、噪声等信道条件快速变化的确知信号检测。
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