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基于迁移学习的被动雷达外辐射源信号识别方法

摘要

本发明属于雷达和通信信号识别领域,为提出一种外辐射源信号识别的迁移学习方法,可解决不同采样率信号训练得到的模型的迁移问题。该方法与源域和目标域采样频率的大小关系无关。为此,本发明采用的技术方案是,基于迁移学习的被动雷达外辐射源信号识别方法,首先在一个采样频率数据集上训练得到一个模型作为基础网络,然后将基础网络的模型和参数直接迁移到不同采样频率的数据集目标域,做微调训练,基础网络使用含3层卷积和两层全连接层的神经网络模型。本发明主要应用于雷达和通信信号识别场合。

著录项

  • 公开/公告号CN108508411B

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2022-04-08

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 天津大学;

    申请/专利号CN201810239621.3

  • 发明设计人 汪清;杜攀非;刘文斌;贺爽;

    申请日2018-03-22

  • 分类号G01S7/02(20060101);

  • 代理机构12201 天津市北洋有限责任专利代理事务所;

  • 代理人刘国威

  • 地址 300072 天津市南开区卫津路92号

  • 入库时间 2022-08-23 13:25:59

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