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11.
本文介绍了神经网络的性能分析,重点是实现可达到的加速和处理机网络(transputer或以可比较方式通信的多计算机网络)的最佳大小。对于完全和随机连接的神经网络,处理机网络的拓扑结构对于迭代时间只能有小的固定的影响。在随机连接的神经网络情况,即使严格限制节点输入的端数,但对减少通信总开销也只有微不足道的影响。研究了各种类型的模块神经网络证明了在个别情况下有较好的实现特性。根据实现的约束条件,证明随机连接的神经网络不可能是现实的智能计算机模型。  相似文献   
12.
本文叙述了跟踪类似飞机的运动目标的三状态卡尔曼跟踪器,该跟踪器利用使用脉冲多普勒处理过的边跟踪边扫描雷达传感器获得的位置和速率量测值,例如,提供清晰的多普勒数据的动目标探测器就是这种雷达传感器。在白噪音机动能力的假设条件下,已经解析地获得了稳态滤波器参数。这些参数的数值计算与用递归卡尔曼滤波器矩阵方程得到的数值计算完全一致。在只能得到距离量测值的情况下,作为这种模型的特殊情况获得了这种情况的解。为了举例说明这个解是怎样取决于不同的参数,本文还介绍了归一化的协方差和增益图象。  相似文献   
13.
本文导出最佳和动态多分辨力分布式滤波算法。在不同分辨力级中,利用小波变换作为一种连接信号的桥。这种算法可以用于动态多分辨力多传感器/数据融合。  相似文献   
14.
为了回答在通常情况下多总线多处理机系统的性能问题,研制了一个离散事件仿真模型。在随机变量A(处理机处理次数)和B(处理机的存储器存取次数)的不同类型概率分布情况下分析了这个模型。对于变量A和B,利用了下列几种分布类型:指数、厄兰格(Erlang)、亚指数、超指数、正态和常数分布。仿真试验证明:变量B的系数C_B对系统性能有很大的影响,尤其是当C_B>1时。但如果A是亚指数或超指数分布,那么C_A的影响可以忽略不计。但正态分布不是这种情况。 处理能力、存储器利用率和等候处理机的百分率是我们仿真模型中使用的某些性能变量。我们已仿真了几种多处理机配置并得出结论:如果总线数等于处理机数和存储器模块数最小值的一半,则对应的总线不足系统表现为总线充足系统。很清楚,在不降低系统性能的情况下,对于需要的总线数这是一个重要的节约。  相似文献   
15.
16.
目标运动分析(TMA)已经是重要文献的主题。然而目前的方法是使用短时间分析估计的数据(方位,多普勒等)。对于远的声源,可以简单地建立由于声源运动引起的声呐阵列处理输出的非平稳性模型。该模型有可能直接考虑时空TMA。然后可以估计新的(时-空)数据。这些估计值相当于一个长时间分析。还要注意:估计新的数据与(传统的)方位无关。在这种一般结构中,声源轨迹概念代替了传统的瞬时方位。从而研究了相应的TMA算法。另外还仔细研究了统计性能。  相似文献   
17.
18.
本文提出一种跟踪机动目标的改进方法。通过组合输入估计方法和可变维滤波方法的递归公式,构成所提出的跟踪滤波器。在所提出的方法中,当探测到目标机动时,滤波器还提供目标开始机动瞬时的估计。用这种估计的机动开始时间,也估计机动输入并且跟踪系统变成了机动模型。所提出过程的计算负载与输入估计方法的计算负载不相上下。为了说明所提出跟踪滤波器的效果,进行了仿真,把输入估计滤波器和可变维滤波器与交互式多模型(IMM)滤波器进行了比较。  相似文献   
19.
海军的注意力已经从全球战争情景转移到局部的、沿海偶然事件和冲突的复杂情况的准备状态。在作战上,舰上人员将必须有能力把注意力从作战系统多使命任务转移到纯单一使命上。从发展的观点来看,作战系统必须能在一个受预算制约的环境中不断引入技术。从作战和发展两方面来看,作战系统的结构是影响作战系统灵活性的唯一最重要的因素。 用一种横向综合方法把作战系统功能从基本原理上划分为探测、指挥和交战功能,以便提高所要求的灵活性。这种基本原理上的划分方法目前已应用于单独的武器系统,但还没有用于作为一个整体的作战系统。相反,过去往往是先研制自含式武器系统,然后再纵向综合成作战系统,从而减少了灵活性。 作战机构是对作战系统结构提出要求的主要因素。本文说明:在横向上综合作战系统的探测、指挥和交战,能最好地支持作战机构。可以断定,一个在横向上对探测、指挥和交战进行综合的综合作战系统结构应成为未来作战系统的选择。  相似文献   
20.
六、SME滤波器的稳定性 在这一节中,我们研究SME滤波器的非常重要的特性,就是由下式(C=I_N)给定的估计误差方程(48)的非强制部分的渐近特性  相似文献   
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