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10.19665/j.issn1001-2400.2021.02.017

一种深度神经网络多站雷达系统干扰鉴别方法

引用
针对现有多站雷达系统欺骗式干扰鉴别方法,仅利用目标回波空间相关性单一特征作为度量标准,导致特征提取全面性不够,鉴别算法有效性和普适性不足的问题,提出一种基于深度神经网络的多站雷达系统干扰鉴别方法,将多站雷达协同探测技术在空间、时间和频率域内可用资源多、调度能力强的特点,与深度神经网络很强的模型学习和特征表示能力相结合,有效地应用于欺骗式干扰对抗领域.充分利用回波数据的未知信息,获取除相关性之外更多维、更全面、更完善、更深层的特征差异,达到更优的干扰鉴别效果.仿真实验结果证明,提出的深度神经网络干扰鉴别方法可以有效地降低噪声和脉冲数量对干扰鉴别性能的影响,缓解非理想条件下目标回波相关系数对干扰对抗技术的限制,拓宽了应用过程的边界条件.

多站雷达系统、深度神经网络、干扰鉴别、特征提取

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TN973

国家自然科学基金;国家自然科学基金;陕西省自然科学基金;陕西省自然科学基金;中央高校基本科研业务费专项;新教师创新基金

2021-06-11(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)

共7页

133-138,196

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1001-2400

61-1076/TN

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2021,48(2)

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