基于DBN-SVM的水下调制识别技术研究

来源 :2016年全国声学学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:xsfantasy
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为减少水下通信中信号信息损失的问题,降低波形畸变率,提高调制识别率,解决经典支持向量机理论出现二次规划局部最优的问题,本文提出一种将深度置信网络(DBN,Deep Belief Network)和支持向量机(SVM,Support Vector Machine)相结合的算法,设计出抗时频衰落信道的调制信号分类器.利用深度置信网络构造多特征融合权重矩阵,解决信息损失和畸变造成的模糊效应,提高信息衰变时的分辨率;然后支持向量以此权重矩阵作为模型,识别不同类型调制信号.仿真实验表明,在瑞利多途衰落信道环境下,该分类器的识别率优于单一特征分类方法,而且有较高的鲁棒性.
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利用厚度为半波长的平面形声学共振体,使入射平面波的声波矢量发生扭曲,从而产生携带特定轨道角动量的声学涡旋场.通过在仿真和实验中产生贝塞尔型声学涡旋场来验证该种全新的轨道角动量转换机制.传统的产生声学涡旋场的方法,或需要繁冗复杂的换能器以及电路控制,或需要体积庞大的螺旋分布型几何结构.在该种转换机制下所设计的声学共振体具有高效率、小体积、平面状的特点,将为产生声学涡旋场提供新的可能性,促进在实际中的
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设计的声学人工材料利用局部相位响应来控制反射声场,从而实现在三维空间上任意位置处的宽带的声学聚焦.设计的声学人工材料单元可以实现在2π范围内对相位的任意的调控.这种三维的声学聚焦方法在超声治疗、无损检测等领域有潜在应用.
通过建立被无限流体包裹的多孔圆柱界面的模型,采用势函数建立了流体-多孔圆柱界面特征方程.通过在多孔圆柱原点处加点声源,可求得位移的解,通过傅里叶变换可得到流体-多孔圆柱界面的时域波形.并研究分析了在流体中的多孔圆柱界面的时域波形的特点.通过对无限流体包裹的多孔圆柱界面模型的建立及求解,得到了其特征方程的表达式,然后对特征方程进行求解,通过Matlab程序的计算反演得到了关于多孔圆柱介质界面的时域波
室内界面的无规入射声散射系数表征扩散声场中散射声能与总反射声能之间的比值,可以通过试件不同方位得到的脉冲响应同步(锁相)平均来完成.本文通过对某类型声扩散体表面散射系数的测量,研究分析了标准化测量方法的不确定性,研究表明,声散射系数的测量不确定度主要由混响时间测量决定.在散射声能不相关的假设下,脉冲响应曲线数目越多,获得的衰变曲线早期能量衰减中,镜面反射能量所占比例越大,混响时间也越接近于真值,但
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