[发明专利]一种小样本情景下的辐射源个体识别方法在审
申请号: | 202210027209.1 | 申请日: | 2022-01-11 |
公开(公告)号: | CN114492604A | 公开(公告)日: | 2022-05-13 |
发明(设计)人: | 蒋季宏;赵博;梁沛阳;杨柳;邵怀宗;潘晔 | 申请(专利权)人: | 电子科技大学 |
主分类号: | G06K9/62 | 分类号: | G06K9/62;G06N3/08 |
代理公司: | 电子科技大学专利中心 51203 | 代理人: | 邹裕蓉 |
地址: | 611731 四川省成*** | 国省代码: | 四川;51 |
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摘要: | 本发明提出一种小样本情景下的辐射源个体识别方法,将基于不同时频分析方法下提取到的信号时频特征分别输入进神经网络中进行训练,待模型收敛后提取神经网络全连接层输出的特征进行融合,然后基于注意力机制完成融合后特征的优化,再将优化后的融合特征作为辐射源个体间的指纹特征应用于辐射源个体的识别任务,并采用随机搜索策略对使用优化后的融合特征训练的网络进行超参数调优。本发明通过特征提取的选择及组合、特征融合处理、融合后特征优化以及超参数搜索策略缓解了基于小样本的辐射源个体识别任务中数据特征不足、训练严重过拟合以及识别准确率低下的问题,提高了小样本情境下辐射源个体识别准确率,改善了神经网络性能。 | ||
搜索关键词: | 一种 样本 情景 辐射源 个体 识别 方法 | ||
【主权项】:
暂无信息
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