一种基于残差收缩重构循环神经网络的雷达工作模式识别方法

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一种基于残差收缩重构循环神经网络的雷达工作模式识别方法
申请号:CN202510050941
申请日期:2025-01-13
公开号:CN120085257A
公开日期:2025-06-03
类型:发明专利
摘要
本发明公开一种基于残差收缩重构循环神经网络的雷达工作模式识别方法,包括以下步骤:获取雷达信号,保存得到脉冲描述字序列;利用量化技术对所述脉冲描述字序列中每个参数的原始数值进行量化;对量化后的每个参数使用独热向量表示,得到每个参数的独热向量;使用嵌入方法将每个参数的独热向量压缩,得到每个参数的嵌入向量;将所有参数的嵌入向量拼接后,得到输入向量序列;将所述输入向量序列输入预设的基于残差收缩重构循环神经网络模型中,得到预测的雷达工作模式。本发明解决了模型分类准确率在实际电磁环境中会大幅下降的技术问题。
技术关键词
脉冲重复间隔 雷达工作模式 循环神经网络模型 重构 编码器 解码器 参数 嵌入方法 时间序列特征 注意力机制 数值 收缩结构 积层 分类准确率 分类器 单层
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