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摘要:
在第3方截获并检测到跳频通信信号后,由于无先验知识,所以对其进行网台分选不便采用传统有监督学习算法.即便采用无监督的算法,目前多数算法对分类个数等相关消息也必须有所借鉴并在多分选参数的逐级分选中通过先验知识进行有效性判断和筛选.针对电子支援中探测到的跳频信号分选所遇到的困难,利用统计学习理论在小样本学习及非线性分类上较其它传统分类算法更好的性能,提出基于统计学习理论的无监督及半监督学习算法,对第3方得到的跳频网台分选进行应用,取得理想结果.为跳频通信侦察过程中的分选工作,提供一种应用鲁棒性好,分选准确度高的方法.
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文献信息
篇名 统计学习理论算法在跳频信号分选中的应用
来源期刊 空军工程大学学报(自然科学版) 学科 工学
关键词 跳频信号 网台分选 统计学习理论 半监督学习
年,卷(期) 2010,(2) 所属期刊栏目 军事信息技术
研究方向 页码范围 67-72
页数 分类号 TN97
字数 4024字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1009-3516.2010.02.015
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 王锐 4 9 2.0 3.0
2 徐袆 2 5 1.0 2.0
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研究主题发展历程
节点文献
跳频信号
网台分选
统计学习理论
半监督学习
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
空军工程大学学报(自然科学版)
双月刊
1009-3516
61-1338/N
大16开
西安市空军工程大学
52-247
2000
chi
出版文献量(篇)
2810
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5
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15414
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