基于SVR和滑动框技术的威兰胶数据处理方法研究

来源 :中国石油大学(华东) | 被引量 : 0次 | 上传用户:lovegoodone
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随着电子对抗技术的快速发展,未来战斗机所面临的作战环境将会越来越严峻。特别是各种先进无源探测器的广泛使用,使得单纯依靠被动隐身技术已经不能完全保证战斗机的安全。飞机射频隐身(Radio Frequency Stealth,RFS)技术作为一种重要的主动隐身技术,通过缩减己方机载有源电子设备的辐射特性来降低敌方无源探测设备的截获概率和截获距离,从而提升系统的反侦察、反干扰能力,是保障战斗机先敌发现、
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在阵列信号处理中,波达方向(Direction of arrival,DOA)的估计和跟踪是一个重要的研究方向。在当前常用的 DOA 估计算法中,许多算法存在计算复杂度高、计算资源消耗过大的问题。因此,从降低算法复杂度的目标出发,针对多场景高复杂度 DOA 估计问题,研究低复杂度 DOA 估计算法是十分重要的。于此同时,考虑到实际应用中的信源常处于运动状态,其信号角度会随时间显著变化,因此,研究
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基于数字射频存储器,现代干扰机能够实现对雷达信号的精确复制和再现,雷达欺骗干扰“衍生”的相干假目标在雷达接收机中易获较大的相干处理能量,假目标与真实目标在时域、空域和频域的特征非常相似,严重影响着雷达对真实目标的检测、跟踪和参数估计性能,且容易丢失雷达目标、消耗雷达资源以及制造异常空情等。认知雷达技术赋予了雷达系统深度感知环境、智能利用环境信息、自主优化发射(包括波形、极化、频率等)等能力,能够显
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宽带波束形成是麦克风阵列信号处理领域中的一项重要技术,并得到广泛的应用。在实际应用中,宽带波束形成器往往受到麦克风失配误差的影响。因此,针对麦克风阵列宽带波束形成器的稳健设计和分析具有重要意义。结合当前的研究现状,本文从理论上系统探究了麦克风失配误差对任意阵形宽带波束形成器稳健性能的影响规律,并在此基础上,分别研究了利用麦克风失配误差扰动范围以及有限统计信息的稳健宽带波束形成器设计方法。本文主要工
微波信号源是射频信息系统(无线通信、雷达、电子战、深空探测)的“发动机”,决定了系统性能的上限。利用光子学手段产生微波信号可以克服电子技术在信号载频、带宽、电磁干扰以及噪声上的种种限制。然而,现有的微波光子信号产生方案存在体积较大、系统复杂、难以调谐等问题,限制了其在实际系统中的应用。因此,亟需突破现有微波光子信号产生方案的限制,发展新型高性能微波光子信号产生技术。半导体激光器因其具有体积小、易集
作为一种先进的主动式微波遥感系统,合成孔径雷达(Synthetic Aperture Radar,SAR)可以全天时、全天候对地实施观测,有着十分广阔的应用前景。运动补偿(Motion Compensation, MOCO)是SAR应用中获取高质量图像的关键步骤,但是,随着分辨率提高,广泛采用的两步运动补偿法的性能却出现了严重下降。高分辨率成像中,如何精确地校正空变运动误差仍是很大的挑战。并且,高
作为一种主动式的对地观测雷达,合成孔径雷达(Synthetic Aperture Radar,SAR)具有远距离、高分辨率、能够穿透云雾植被、全天候、全天时对地观测的特点,在军事、遥感、水文、地矿等领域有着广泛的应用。由于SAR相干成像的机理使得SAR图像的表现异于光学图像,解译更加困难。群稀疏表示理论能够有效的表述SAR图像结构及目标信息,为SAR图像相干斑抑制、目标检测、目标识别提供了更加有效
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随着信息技术的飞速发展,我们所接受的媒体数据形式已经从单一的文本数据转变为形式更生动、内容更丰富的各种多模态数据,同时各种数字化信息采集设备和互联网的普及,让短视频这一种由用户拍摄、制作并分享的数据形式成为其中最新兴、最流行的一种。对于用户和短视频平台来讲,如何快速、准确地预测出短视频的流行程度,对于广告推送、视频推荐和带宽分配等方面应用都有重要的实际意义。  因此本论文针对短视频的流行度预测问题
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随着社会信息化程度的提高和数字成像设备的不断优化,图像增强技术被广泛应用于不同领域的图像处理中,如应用于光干涉条纹图像、视网膜光学相干层析(Optical Coherence Tomography,OCT)图像、雾天及水下图像的处理。这些图像存在对比度低的情况,光干涉条纹图和OCT图像还会受到散斑噪声的影响。因此,对这些图像进行增强处理是十分必要的。基于Retinex的增强算法是图像增强技术的有效
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