基于貝葉斯壓縮感知與強化學(xué)習(xí)的認(rèn)知抗干擾研究
發(fā)布時間:2020-12-09 11:07
軍事通信抗干擾已成為信息化作戰(zhàn)關(guān)注的焦點和難點問題。隨著戰(zhàn)場設(shè)備的快速發(fā)展,傳統(tǒng)抗干擾方法將面臨對抗寬帶干擾、動態(tài)干擾易失效的難題,特別是近幾年,將人工智能領(lǐng)域的算法引入通信領(lǐng)域,使得干擾具有智能性的特點,亟待開展通信抗干擾新思路、新方法的探索與研究。為此,面向高動態(tài)復(fù)雜干擾環(huán)境下實時獲取、處理信息的需求,瞄準(zhǔn)傳統(tǒng)方法面對寬帶與智能性干擾感知精度低、決策速度慢等難題,利用干擾在多維度表征不同的特性,基于壓縮感知與強化學(xué)習(xí)理論,構(gòu)建了頻譜感知與認(rèn)知決策的數(shù)學(xué)模型,提出了從變換域、頻域以及功率域等多域的角度實現(xiàn)認(rèn)知抗干擾的方法,形成了認(rèn)知域抗干擾方案,攻克了智能抗干擾方案設(shè)計關(guān)鍵技術(shù),為我國通信抗干擾領(lǐng)域提供關(guān)鍵技術(shù)。論文主要工作概括如下:(1)針對Chirp類干擾信號大時寬帶寬特性,導(dǎo)致傳統(tǒng)算法較難對其進行有效檢測的問題,提出基于壓縮感知與熵的多天線寬帶頻譜檢測算法。首先,根據(jù)Chirp信號在分?jǐn)?shù)階傅里葉域的稀疏特性,利用分?jǐn)?shù)階傅里葉變換對信號進行稀疏表示;然后,基于多任務(wù)貝葉斯壓縮感知理論構(gòu)建壓縮感知模型,利用高斯觀測矩陣對信號進行觀測,獲得觀測數(shù)據(jù);而后,為解決由于各種因素導(dǎo)致的測量...
【文章來源】:大連大學(xué)遼寧省
【文章頁數(shù)】:73 頁
【學(xué)位級別】:碩士
【部分圖文】:
通信抗干擾技術(shù)分類Fig.1.1Taxonomyofcommunicationanti-jammingtechnology
論文研究內(nèi)容與結(jié)構(gòu)
大連大學(xué)碩士學(xué)位論文-11-2認(rèn)知抗干擾技術(shù)理論基礎(chǔ)認(rèn)知抗干擾技術(shù)是以認(rèn)知電子裝備為基礎(chǔ),擁有與電磁環(huán)境自主交互式學(xué)習(xí)能力、能夠智能地執(zhí)行對抗任務(wù)的一種技術(shù)。認(rèn)知電子裝備可利用先驗知識,或者實時地從周圍環(huán)境學(xué)習(xí),自適應(yīng)地調(diào)整自身參數(shù)以適應(yīng)電磁環(huán)境的變化。認(rèn)知抗干擾對系統(tǒng)的實時性、準(zhǔn)確性要求較高,如何使對抗系統(tǒng)能夠快速進行基于認(rèn)知的抗干擾策略優(yōu)化是技術(shù)實現(xiàn)中的難點;诖耍ㄟ^分析通信干擾數(shù)學(xué)模型,透析干擾機理、量化抗干擾的關(guān)鍵性能指標(biāo),為新的抗干擾方法的提出提供理論基矗2.1通信抗干擾理論隨著干擾技術(shù)的快速發(fā)展,傳統(tǒng)的通信抗干擾方式越來越難以適應(yīng)新環(huán)境,具體表現(xiàn)為:抗干擾感知能力弱、智能化和自適應(yīng)水平不高以及調(diào)節(jié)效率較低等。認(rèn)知無線電作為新一代智能無線通信技術(shù),相比傳統(tǒng)的無線電技術(shù)靈活性、智能性、自適應(yīng)性更強,將認(rèn)知無線電技術(shù)引入抗干擾通信系統(tǒng)中,可為通信抗干擾研究提供新的思路和方法。2.1.1通信干擾數(shù)學(xué)模型通信的成敗關(guān)系著戰(zhàn)爭的勝負(fù),干擾與抗干擾通信技術(shù)則是對抗雙方不遺余力發(fā)展的重點。對抗雙方通過不斷地博弈使得對抗性、技術(shù)綜合性更強的新技術(shù)層出不窮。因此,新的通信抗干擾技術(shù)若要在戰(zhàn)場上使用,需要對抗干擾能力建立合適的性能評價指標(biāo),以判定抗干擾技術(shù)的有效性。為便于描述,設(shè)定了干擾機干擾通信場景,如圖2.1所示。圖2.1通信場景圖Fig.2.1Thegraphofcommunicationscene
【參考文獻】:
期刊論文
[1]軍事通信抗干擾技術(shù)的發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢研究[J]. 常德飛,周叢志. 信息通信. 2019(10)
[2]探討軍事通信抗干擾技術(shù)的發(fā)展[J]. 楊杰,郭德譽. 數(shù)字通信世界. 2019(09)
[3]軍事無線通信抗干擾裝備及技術(shù)發(fā)展[J]. 征惠玲,盧建川. 國防科技. 2016(05)
[4]基于空間譜的多天線盲頻譜感知算法[J]. 劉暢,Syed Sajjad Ali,張銳,李思瑩,王潔,金明錄. 通信學(xué)報. 2015(04)
[5]軍事通信抗干擾技術(shù)的發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢[J]. 楊同茂. 通信技術(shù). 2014(07)
[6]低軌衛(wèi)星上行鏈路自適應(yīng)能量檢測算法[J]. 周峰,謝卓辰,龐博,馬陸,龔文斌. 遙測遙控. 2013(05)
[7]智能抗干擾通信技術(shù)研究[J]. 李少謙,程郁凡,董彬虹,唐雪梅. 無線電通信技術(shù). 2012(01)
[8]短波多音并行副載波跳變抗干擾通信建模仿真[J]. 楊保平,陳永光. 電子與信息學(xué)報. 2011(04)
[9]軍事通信抗干擾技術(shù)進展與展望[J]. 李世貴,李青. 重慶大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版). 2001(02)
[10]法陸軍快速行動部隊將裝備TRC—950電臺[J]. 姚雪芬. 計算機與網(wǎng)絡(luò). 1989(02)
博士論文
[1]基于加權(quán)分?jǐn)?shù)傅里葉變換的物理層安全傳輸方法研究[D]. 房宵杰.哈爾濱工業(yè)大學(xué) 2018
[2]加權(quán)類分?jǐn)?shù)傅立葉變換及其在通信系統(tǒng)中的應(yīng)用[D]. 梅林.哈爾濱工業(yè)大學(xué) 2010
本文編號:2906771
【文章來源】:大連大學(xué)遼寧省
【文章頁數(shù)】:73 頁
【學(xué)位級別】:碩士
【部分圖文】:
通信抗干擾技術(shù)分類Fig.1.1Taxonomyofcommunicationanti-jammingtechnology
論文研究內(nèi)容與結(jié)構(gòu)
大連大學(xué)碩士學(xué)位論文-11-2認(rèn)知抗干擾技術(shù)理論基礎(chǔ)認(rèn)知抗干擾技術(shù)是以認(rèn)知電子裝備為基礎(chǔ),擁有與電磁環(huán)境自主交互式學(xué)習(xí)能力、能夠智能地執(zhí)行對抗任務(wù)的一種技術(shù)。認(rèn)知電子裝備可利用先驗知識,或者實時地從周圍環(huán)境學(xué)習(xí),自適應(yīng)地調(diào)整自身參數(shù)以適應(yīng)電磁環(huán)境的變化。認(rèn)知抗干擾對系統(tǒng)的實時性、準(zhǔn)確性要求較高,如何使對抗系統(tǒng)能夠快速進行基于認(rèn)知的抗干擾策略優(yōu)化是技術(shù)實現(xiàn)中的難點;诖耍ㄟ^分析通信干擾數(shù)學(xué)模型,透析干擾機理、量化抗干擾的關(guān)鍵性能指標(biāo),為新的抗干擾方法的提出提供理論基矗2.1通信抗干擾理論隨著干擾技術(shù)的快速發(fā)展,傳統(tǒng)的通信抗干擾方式越來越難以適應(yīng)新環(huán)境,具體表現(xiàn)為:抗干擾感知能力弱、智能化和自適應(yīng)水平不高以及調(diào)節(jié)效率較低等。認(rèn)知無線電作為新一代智能無線通信技術(shù),相比傳統(tǒng)的無線電技術(shù)靈活性、智能性、自適應(yīng)性更強,將認(rèn)知無線電技術(shù)引入抗干擾通信系統(tǒng)中,可為通信抗干擾研究提供新的思路和方法。2.1.1通信干擾數(shù)學(xué)模型通信的成敗關(guān)系著戰(zhàn)爭的勝負(fù),干擾與抗干擾通信技術(shù)則是對抗雙方不遺余力發(fā)展的重點。對抗雙方通過不斷地博弈使得對抗性、技術(shù)綜合性更強的新技術(shù)層出不窮。因此,新的通信抗干擾技術(shù)若要在戰(zhàn)場上使用,需要對抗干擾能力建立合適的性能評價指標(biāo),以判定抗干擾技術(shù)的有效性。為便于描述,設(shè)定了干擾機干擾通信場景,如圖2.1所示。圖2.1通信場景圖Fig.2.1Thegraphofcommunicationscene
【參考文獻】:
期刊論文
[1]軍事通信抗干擾技術(shù)的發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢研究[J]. 常德飛,周叢志. 信息通信. 2019(10)
[2]探討軍事通信抗干擾技術(shù)的發(fā)展[J]. 楊杰,郭德譽. 數(shù)字通信世界. 2019(09)
[3]軍事無線通信抗干擾裝備及技術(shù)發(fā)展[J]. 征惠玲,盧建川. 國防科技. 2016(05)
[4]基于空間譜的多天線盲頻譜感知算法[J]. 劉暢,Syed Sajjad Ali,張銳,李思瑩,王潔,金明錄. 通信學(xué)報. 2015(04)
[5]軍事通信抗干擾技術(shù)的發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢[J]. 楊同茂. 通信技術(shù). 2014(07)
[6]低軌衛(wèi)星上行鏈路自適應(yīng)能量檢測算法[J]. 周峰,謝卓辰,龐博,馬陸,龔文斌. 遙測遙控. 2013(05)
[7]智能抗干擾通信技術(shù)研究[J]. 李少謙,程郁凡,董彬虹,唐雪梅. 無線電通信技術(shù). 2012(01)
[8]短波多音并行副載波跳變抗干擾通信建模仿真[J]. 楊保平,陳永光. 電子與信息學(xué)報. 2011(04)
[9]軍事通信抗干擾技術(shù)進展與展望[J]. 李世貴,李青. 重慶大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版). 2001(02)
[10]法陸軍快速行動部隊將裝備TRC—950電臺[J]. 姚雪芬. 計算機與網(wǎng)絡(luò). 1989(02)
博士論文
[1]基于加權(quán)分?jǐn)?shù)傅里葉變換的物理層安全傳輸方法研究[D]. 房宵杰.哈爾濱工業(yè)大學(xué) 2018
[2]加權(quán)類分?jǐn)?shù)傅立葉變換及其在通信系統(tǒng)中的應(yīng)用[D]. 梅林.哈爾濱工業(yè)大學(xué) 2010
本文編號:2906771
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