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公开(公告)号:CN115712856A
公开(公告)日:2023-02-24
申请号:CN202211526466.6
申请日:2022-11-30
Applicant: 厦门大学
IPC: G06F18/24 , G06F18/213 , G06F18/00 , G06N3/045 , G06N3/0464 , G06N3/048 , G06N3/082
Abstract: 本发明提出了一种基于CNN‑CBAM‑BDA的跨接收机辐射源识别方法和系统,包括:采集若干不同接收机接收到的信号生成跨接收机辐射源个体识别样本集;对所述样本集进行归一化处理,划分为源域样本和目标域样本,对所述源域的全部样本和所述目标域中部分样本进行标记,并将所述目标域剩余的样本作为待测样本集;构建CNN特征提取模块,并利用所述源域样本数据训练CNN网络,引入CBAM注意力机制进一步提取深层特征。本发明使用了基于卷积神经网络的辐射源个体识别模型,加入了卷积块注意力机制,克服了现有传统技术效率低、普适应弱、精度低的等问题,使得本发明可以自动提取辐射源的深度特征,提高了网络的识别速度和精度。
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公开(公告)号:CN114448570A
公开(公告)日:2022-05-06
申请号:CN202210104626.1
申请日:2022-01-28
Applicant: 厦门大学
Abstract: 一种分布式联合信源信道编码系统的深度学习译码方法,涉及电子通信中的数据传输。包括以下步骤:1)确定分布式联合信源信道编码系统译码的训练样本集;2)确定深度学习译码模型;3)确定深度学习网络模型的loss函数;4)确定需要增加信息交互单元的隐藏层位置并插入信息交互单元隐藏层;5)确定深度学习译码训练模型的隐藏层的激活函数;6)确定输入的训练样本集梯度下降的方式训练模型,调整训练的参数确定最后网络模型;7)将需要译码样本集输入模型完成分布式联合信源信道系统信源的译码。针对分布式联合信源信道编码系统可以实现并行译码,并能挖掘分布式信源间的相关性进而提高系统的译码性能。
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公开(公告)号:CN112003805B
公开(公告)日:2021-12-21
申请号:CN202010914457.9
申请日:2020-09-03
Applicant: 厦门大学
Abstract: 联合时频索引调制多模差分混沌移位键控调制解调方法,涉及无线通信系统中的调制与解调。包括调制器和解调器,调制器包括混沌信号发生器、比特分离器、乘法器、比特符号转换器、时隙索引选择器、载波索引选择器、希尔伯特滤波器、多模DCSK调制器、脉冲成形和载波调制器;解调器包括载波解调和匹配滤波器、采样器、降噪器、希尔伯特滤波器、多模DCSK解调器、载波索引检测与时隙索引检测器。调制器端利用载波索引和时隙索引传输时频资源中不同模式的信号;解调器端通过索引检测算法先从接收信号中获得载波索引和时隙索引,随后利用多模解调器恢复不同模式信号对应的调制信息。大幅度地提升了系统的数据传输速率,具有更好的误码率性能。
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公开(公告)号:CN110113053A
公开(公告)日:2019-08-09
申请号:CN201910397898.3
申请日:2019-05-14
Applicant: 厦门大学
Abstract: 一种分布式压缩感知稀疏信号重建方法,涉及分布式压缩感知技术。利用正交匹配追踪算法对各信号支撑集进行初步估计,基于各信号支撑集的初步估计,利用投票策略对公共支撑集进行初步估计;利用公共支撑集改进策略对公共支撑集的初步估计进行改进;将改进后的公共支撑集作为边信息代入正交匹配追踪算法当中,以重建各信号。先利用正交匹配追踪算法对各信号支撑集进行简单估计,随后利用投票策略对公共支撑集进行初步估计,设计公共支撑集改进策略对公共支撑集初步估计进行改进,将改进后的公共支撑集作为边信息代入到正交匹配追踪算法当中,提高信号支撑集估计的准确性并提升信号重建的精度。
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公开(公告)号:CN107682699A
公开(公告)日:2018-02-09
申请号:CN201710980661.9
申请日:2017-10-19
Applicant: 厦门大学
IPC: H04N19/119 , H04N19/122 , H04N19/176
CPC classification number: H04N19/119 , H04N19/122 , H04N19/176
Abstract: 一种近无损图像压缩方法,涉及图像压缩。1)图像像素值范围调整,并获得残差图像;2)将调整像素值范围后的图像分成大小相等的图像方块;3)对所有图像方块进行分类,分为光滑图像块与细节图像块;4)对光滑图像块采用改进块编码方法进行压缩,不包括对像素值的压缩编码;5)对光滑图像块未参与压缩编码的像素值与细节图像块的所有像素值进行统一压缩编码。可以在获得足够高的压缩比的同时,提高近无损压缩的图像质量。
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公开(公告)号:CN106817330A
公开(公告)日:2017-06-09
申请号:CN201710064607.X
申请日:2017-02-04
Applicant: 厦门大学
CPC classification number: H04L27/001 , H04L27/20 , H04L27/22 , H04L27/362
Abstract: 融合码下标调制的多进制差分混沌移位键控调制解调器,涉及无线通信。提供可避免接收机使用延时单元,同时提升系统传输数据率的融合码下标调制的多进制差分混沌移位键控调制解调器。利用Walsh码的下标值作为传输信息比特的载体,增加了系统传输的比特数,有效地提高了系统的传输数据率和能量效率。通过正交码复用的方式,有效地消除了延时单元,降低了系统实现的复杂度。在AWGN信道和多径瑞利衰落信道下的仿真表明,相比于常规DCSK,码下标调制的多进制DCSK系统具有一定的性能优势。
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公开(公告)号:CN117251688A
公开(公告)日:2023-12-19
申请号:CN202310807412.5
申请日:2023-07-04
Applicant: 厦门大学
Abstract: 本发明提供一种用于主动声呐探测的非线性调频信号设计方法和装置,方法包括步骤:利用相位驻留原理设计初始NLFM信号;关联待优化信号与初始NLFM信号,构建NLFM信号数学模型的目标函数;基于目标函数,采用最小二乘误差趋近方法求解NLFM信号数学模型;结合迭代算法,获得优化的NLFM信号。该方法计算效率高,且所生成的NLFM信号具有主瓣窄,旁瓣低的特性,具有良好的成像质量,可提高声纳探测的精度。由于在波形设计中每次迭代的信号相位变化,导致所获得的NFLM信号具有良好的多普勒敏感性,使得在高速目标下产生的多普勒频移也不会严重影响到接收机的匹配滤波性能,所设计的信号具有良好的多普勒敏感性,有利于目标速度的测量。
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公开(公告)号:CN115714640A
公开(公告)日:2023-02-24
申请号:CN202211371170.1
申请日:2022-11-03
Applicant: 厦门大学
Abstract: 基于可重构智能表面的差分混沌交织保密通信系统及方法,涉及无线通信系统中的保密通信。系统发射机包括混沌信号发生器、信号块交织器、交织模式选择器、多元DCSK调制器、比特分离器、比特/符号转换器、开关键控器、RIS和RIS控制器;系统接收机包括延时器、信号块逆交织器、联合检测算法模块、比特合并器。系统利用两个块交织模式对多元信息承载信号块交织操作,提高无线通信的保密性。系统将RIS部署在发射机中,不仅显著提高合法用户接收天线的信号质量并改善其误码率性能,而且还降低非法用户在成功获取块交织模式情况下窃听数据信息的风险,这种保密通信系统及方法在未来无线通信中具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN114859945A
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN202210581854.8
申请日:2022-05-26
Applicant: 厦门大学
IPC: G05D1/06
Abstract: 本申请提出了一种基于人工势场法的水下编队控制方法,包括:S1、确定水下AUV编队的编队信息;S2、根据领航者AUV的自身位置和所述编队信息,计算所述编队队形对应的各个虚拟目标点,并向跟随者AUV发送运动状态信息,以使所述跟随者AUV跟随所述领航者AUV向对应的所述虚拟目标点移动;S3、所述水下AUV编队中的各个AUV判断是否遇到障碍物,若遇到障碍物且陷入局部极小值情况,则执行步骤S4;若遇到障碍物且陷入局部振荡情况,则执行步骤S5;S4、提供与当前AUV受到的合力方向相垂直的逃逸力;S5、在当前AUV受到来自于障碍物的斥力中引入旋转因子。本申请利用改进的人工势场法,使得AUV在遇到障碍物时可以摆脱局部极小值和局部振荡的情况,达到编队形成的任务。
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公开(公告)号:CN112003804B
公开(公告)日:2021-08-31
申请号:CN202010914440.3
申请日:2020-09-03
Applicant: 厦门大学
Abstract: 一种多路多元差分混沌移位键控迭代接收方法,属于无线通信技术中的解调技术领域。将参考信号和信息承载信号通过多个并行通路传输,在接收端将接收到的参考信号和信息承载信号进行相关运算得到相关值和似然值,似然值作为权值对各个信号加权求和得到新的参考信号,由此降低参考信号的噪声,用新的参考信号进行反馈迭代,从而在提升系统的BER性能,最后用计算机仿真验证有效性。AWGN信道和瑞利衰落信道下的仿真表明,多路多元DCSK迭代接收方法可以提供系统的可靠性。使用本发明的迭代接收机无需传送参考信号的副本,在接收端对参考信号进行迭代更新,从而抑制噪声,提高系统BER性能,提高系统传输可靠性。
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