一种基于奇异值阈值的DOA估计方法

    公开(公告)号:CN116930859A

    公开(公告)日:2023-10-24

    申请号:CN202310380806.7

    申请日:2023-04-11

    Abstract: 本发明公开了一种基于奇异值阈值的DOA估计方法,属于目标到达方向估计技术领域。为了解决互质阵列下离网DOA估计问题,本发明采用的技术方案为:将互质阵列重构为虚拟差分共阵;通过虚拟插值技术将非均匀的虚拟阵列扩展为均匀线性阵列,以充分利用所有虚拟传感器;采用特征值阈值法,定义一个辅助矩阵,在每次迭代中通过软阈值处理辅助矩阵的特征值以此重构协方差矩阵;通过子空间估计算法获取无网格DOA估计结果。本发明对差分共阵进行插值,虚拟孔径提供了更大的阵列自由度,可以探测比实际阵列数量更多的目标。由于使用特征值阈值法代替内点法来重构矩阵,因此大大降低了算法的复杂性。本发明具有更快的运算效率。

    一种端云协同计算系统及其容错方法

    公开(公告)号:CN107040406B

    公开(公告)日:2020-08-11

    申请号:CN201710148783.1

    申请日:2017-03-14

    Abstract: 本发明公开了一种端云协同计算系统及其容错方法,本发明利用云端能力强于终端的特点,在云端实现云备份与云恢复两种安全容错的策略,保证了任务的安全性和端云协同计算的正确性。并提供异常终端节点检测功能,使云节点能够实时替换掉不符合系统计算标准的终端节点,保证整个业务系统的稳定运行。本发明将已安全认证接入系统中具有一定计算能力的终端也加入计算资源池中,组成终端集群,终端集群具有较强的扩展性,增加了云的扩展性,终端集群与静态云中的服务节点共同完成之前的单一云平台所要计算的任务,优化了传统的云平台,有效的减少了云端的负载,达到负载均衡。

    一种基于端云协同计算架构的任务调度方法及装置

    公开(公告)号:CN107087019B

    公开(公告)日:2020-07-07

    申请号:CN201710148795.4

    申请日:2017-03-14

    Abstract: 本发明公开了一种端云协同计算架构及任务调度装置及方法,本发明提出的边缘云计算平台下的端云协同计算架构和该架构下的任务调度方法,旨在解决快速发展的云应用时代,现有的边缘云平台负载大,任务提交至远端通信开销大的问题。区别于传统的云计算平台,本发明将已安全认证接入系统中且具有一定计算能力的终端也加入计算资源池中,组成终端集群,终端集群具有较强的扩展性,增加了云的扩展性,终端集群与静态云中的服务节点集群共同完成之前的单一云平台所要计算的任务,优化了传统云平台,有效减少了云端的负载。该架构兼具边缘云的实时快速的特点,又能提供物联网等大数据应用更加强大和稳定的服务。

    基于强化学习的分布式雷达检测跟踪一体化波形实现方法

    公开(公告)号:CN116482673B

    公开(公告)日:2024-01-05

    申请号:CN202310474370.8

    申请日:2023-04-27

    Abstract: 本发明公开了一种基于强化学习的分布式雷达检测跟踪一体化波形实现方法,属于智能化雷达波形设计技术领域。本发明包括:雷达波形库的建立,主要有雷达发射波形和波形参数等;各分布式雷达传感器分别收到目标的回波,各雷达传感器独立检测与关联滤波;各个分布式雷达传感器得到目标的状态向量后,应用序贯滤波算法得到目标的状态和误差协方差的融合估计;基于强化学习构建雷达发射波形决策方法,强化学习结合序贯滤波的融合估计,通过强化学习的试错交互学习过程,挑选出下一时刻最优的发射波形和参数照射目标。本发明克服传统雷达无法有效地针对复杂多目标环境的应用,实现了雷达的自我学习,在一定程度上提高了雷达对目标的跟(56)对比文件贺达超;王国宏;孙殿星.分布式干扰下分布式雷达网目标跟踪技术.现代防御技术.2016,(第04期),全文.朱培坤 等.基于强化学习的认知雷达目标跟踪波形挑选方法《.雷达学报》.2023,第12卷(第2期),全文.

    一种高频大功率微波薄膜电阻器

    公开(公告)号:CN101699650B

    公开(公告)日:2013-02-13

    申请号:CN200910167923.5

    申请日:2009-10-16

    Abstract: 该发明属于微波电子器件中的一种高频大功率微波薄膜电阻器,包括基片、设于基片上的输入导电接点及与之连接的并具有阻抗匹配功能的功率分配电路,与分配电路各输出端连接且并联设置的电阻膜组,分别与各电阻膜的输出端连接的导电接点,接地膜。该薄膜电阻器可将由输入端输入的高频率、大功率微波信号,分配成若干个高频率的小功率微波信号、通过并联的各电阻膜分别将其功率吸收。因而,本发明微波大功率薄膜电阻器具有结构简单、安全可靠,适应范围宽,可在高频率和高功率的工作环境下使用等特点;克服了常规微波功率电阻器所存在的在高频率与高功率之间不能同时兼顾、适应范围窄等弊病。

    基于同步压缩变换和脊重组的多无人机微动特征提取方法

    公开(公告)号:CN115436897B

    公开(公告)日:2024-12-20

    申请号:CN202211009951.6

    申请日:2022-08-22

    Abstract: 本发明公开了一种基于同步压缩变换和脊路径重组的无人机微多普勒提取方法,属于信号检测技术领域。本发明通过将同步压缩变换融入脊路径重组这个信号分离策略中,提高了该分离处理的分辨率,建立了多无人机旋翼回波模型,并将本发明的信号分离策略中的算法用于所构建的回波模型中多无人机旋翼微多普勒特征的提取上,进而实现对多个无人机的识别。本发明将同步压缩变换融入到重叠非平稳信号的分离方法“脊路径重组”中,提升了脊路径重组方法的分辨率。将改进的这种信号分离策略用到多个无人机旋翼微动特征的提取中,提取出各个无人机的旋翼转速、叶片长度等参数信息,实现对多个无人机的识别。

    基于强化学习的分布式雷达检测跟踪一体化波形实现方法

    公开(公告)号:CN116482673A

    公开(公告)日:2023-07-25

    申请号:CN202310474370.8

    申请日:2023-04-27

    Abstract: 本发明公开了一种基于强化学习的分布式雷达检测跟踪一体化波形实现方法,属于智能化雷达波形设计技术领域。本发明包括:雷达波形库的建立,主要有雷达发射波形和波形参数等;各分布式雷达传感器分别收到目标的回波,各雷达传感器独立检测与关联滤波;各个分布式雷达传感器得到目标的状态向量后,应用序贯滤波算法得到目标的状态和误差协方差的融合估计;基于强化学习构建雷达发射波形决策方法,强化学习结合序贯滤波的融合估计,通过强化学习的试错交互学习过程,挑选出下一时刻最优的发射波形和参数照射目标。本发明克服传统雷达无法有效地针对复杂多目标环境的应用,实现了雷达的自我学习,在一定程度上提高了雷达对目标的跟踪性能。

    基于同步压缩变换和脊重组的多无人机微动特征提取方法

    公开(公告)号:CN115436897A

    公开(公告)日:2022-12-06

    申请号:CN202211009951.6

    申请日:2022-08-22

    Abstract: 本发明公开了一种基于同步压缩变换和脊路径重组的无人机微多普勒提取方法,属于信号检测技术领域。本发明通过将同步压缩变换融入脊路径重组这个信号分离策略中,提高了该分离处理的分辨率,建立了多无人机旋翼回波模型,并将本发明的信号分离策略中的算法用于所构建的回波模型中多无人机旋翼微多普勒特征的提取上,进而实现对多个无人机的识别。本发明将同步压缩变换融入到重叠非平稳信号的分离方法“脊路径重组”中,提升了脊路径重组方法的分辨率。将改进的这种信号分离策略用到多个无人机旋翼微动特征的提取中,提取出各个无人机的旋翼转速、叶片长度等参数信息,实现对多个无人机的识别。

    一种端云协同计算架构及任务调度装置及方法

    公开(公告)号:CN107087019A

    公开(公告)日:2017-08-22

    申请号:CN201710148795.4

    申请日:2017-03-14

    Abstract: 本发明公开了一种端云协同计算架构及任务调度装置及方法,本发明提出的边缘云计算平台下的端云协同计算架构和该架构下的任务调度方法,旨在解决快速发展的云应用时代,现有的边缘云平台负载大,任务提交至远端通信开销大的问题。区别于传统的云计算平台,本发明将已安全认证接入系统中且具有一定计算能力的终端也加入计算资源池中,组成终端集群,终端集群具有较强的扩展性,增加了云的扩展性,终端集群与静态云中的服务节点集群共同完成之前的单一云平台所要计算的任务,优化了传统云平台,有效减少了云端的负载。该架构兼具边缘云的实时快速的特点,又能提供物联网等大数据应用更加强大和稳定的服务。

    一种高频大功率微波薄膜电阻器

    公开(公告)号:CN101699650A

    公开(公告)日:2010-04-28

    申请号:CN200910167923.5

    申请日:2009-10-16

    Abstract: 该发明属于微波电子器件中的一种高频大功率微波薄膜电阻器,包括基片、设于基片上的输入导电接点及与之连接的并具有阻抗匹配功能的功率分配电路,与分配电路各输出端连接且并联设置的电阻膜组,分别与各电阻膜的输出端连接的导电接点,接地膜。该薄膜电阻器可将由输入端输入的高频率、大功率微波信号,分配成若干个高频率的小功率微波信号、通过并联的各电阻膜分别将其功率吸收。因而,本发明微波大功率薄膜电阻器具有结构简单、安全可靠,适应范围宽,可在高频率和高功率的工作环境下使用等特点;克服了常规微波功率电阻器所存在的在高频率与高功率之间不能同时兼顾、适应范围窄等弊病。

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