一种基于TensorFlow架构的超低功耗微控制器点迹凝聚方法

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正文
推荐专利
一种基于TensorFlow架构的超低功耗微控制器点迹凝聚方法
申请号:CN202410918838
申请日期:2024-07-10
公开号:CN118688782A
公开日期:2024-09-24
类型:发明专利
摘要
本发明公开了一种基于TensorFlow架构的超低功耗微控制器点迹凝聚方法,其包括:获取不同机动目标的二次雷达原始译码数据以及标效数据并对其进行关联,形成样本数据;通过RC低通滤波器首先对目标点迹群中的点迹以及点迹对应的和幅度进行过滤,滤除由环境和硬件设备带来的高频噪声,同时收缩点迹群范围;再将点迹方位、距离和幅度数据输入三维k‑means聚类模型,通过k‑means算法,以实现对真实点迹群和由干扰形成的点迹群的精确分类以及点迹群中心的计算。本发明采用TensorFlow架构构建低通滤波器和聚类算法,极大地减少了内存,提高了模型运算效率。
技术关键词
二次雷达 点迹凝聚方法 低功耗微控制器 数据 低通滤波器 译码 轮廓系数 嵌入式应用程序 文件管理系统 硬件设备 嵌入式设备 聚类 通道 样本 符号 噪声 转换器 算法
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