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融合雙注意力的小樣本輻射源個體識別網(wǎng)絡(luò)

電子測量技術(shù) 頁數(shù): 9 2024-10-21
摘要: 特定輻射源識別在軍事和民用領(lǐng)域中發(fā)揮著越來越重要的作用。隨著深度學(xué)習(xí)技術(shù)的飛速發(fā)展,SEI方法的識別性能得到了顯著提升。然而這些方法往往依賴于大量的輻射源樣本數(shù)據(jù),在樣本數(shù)量有限的實際應(yīng)用場景中表現(xiàn)不佳。針對這一問題,本研究提出了一種新穎的深度學(xué)習(xí)網(wǎng)絡(luò)模型CRCPA-GCN用于實現(xiàn)小樣本場景下的SEI。該模型在多層復(fù)數(shù)卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)中融合了CPCA和GCNet注意力模塊,采用類重... (共9頁)

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