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1. 基于混合算法改进灰色模型的装备故障预测
周文武, 廖兴禾, 雷蕾
现代防御技术    2026, 54 (3): 223-233.   DOI: 10.3969/j.issn.1009-086x.2026.03.021
摘要4)   HTML0)    PDF (1134KB)(3)   

针对大量高技术装备列装部队后,传统的维护管理模式存在维护过度或延迟的问题,难以及时发现装备故障,严重影响装备战斗力生成和部队使命任务的完成,鉴于此,提出基于哈里斯鹰优化算法与粒子群优化算法融合的HHO-PSO混合优化算法改进灰色GM(1,1)模型。该算法通过协同HHO的全局探索能力和PSO的局部特征提取能力进行参数寻优,构建以均方根误差为收敛准则的模型自适应,有效提升预测精度。实验结果表明:改进模型在装备故障预测中表现较好,误差小、准确度高,可为装备早期故障预警提供技术支持。

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2. 基于轻量化DCGAN的通信干扰生成技术
潘黎, 阮航, 付亦凡, 周东平, 雷蕾
现代防御技术    2026, 54 (3): 140-150.   DOI: 10.3969/j.issn.1009-086x.2026.03.013
摘要3)   HTML0)    PDF (2992KB)(3)   

传统的干扰波形生成方法需要提前获取目标信号的参数特征,在面对如今复杂多样的通信信号样式时难以取得良好的效果。针对这个问题,提出一种基于轻量化深层卷积生成对抗网络(deep convolution generative adversarial networks,DCGAN)的通信干扰生成技术。利用DCGAN网络在无先验信息条件下无监督学习目标信号特征,生成与目标信号高度相似的干扰波形。同时对网络进行了轻量化处理,减少了网络参数量。针对多种调制类型的通信信号进行了仿真实验,实验结果表明:轻量化DCGAN网络在参数量减少了约38%的情况下,生成的干扰波形质量并未下降。在0 dB干信比(jamming-to-signal ratio, JSR)以上时,受生成干扰波形影响的通信系统的误比特率(bit error ratio, BER)快速逼近0.5,远优于传统干扰波形的干扰效果。

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