RU2561914C1 - Интегрированное устройство опознавания - Google Patents

Интегрированное устройство опознавания Download PDF

Info

Publication number
RU2561914C1
RU2561914C1 RU2014115821/07A RU2014115821A RU2561914C1 RU 2561914 C1 RU2561914 C1 RU 2561914C1 RU 2014115821/07 A RU2014115821/07 A RU 2014115821/07A RU 2014115821 A RU2014115821 A RU 2014115821A RU 2561914 C1 RU2561914 C1 RU 2561914C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
inputs
block
outputs
information
channel
Prior art date
Application number
RU2014115821/07A
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Борисович Жиронкин
Александр Викторович Макарычев
Original Assignee
Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Военная академия воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова" Министерства обороны Российской Федерации
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Военная академия воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова" Министерства обороны Российской Федерации filed Critical Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Военная академия воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова" Министерства обороны Российской Федерации
Priority to RU2014115821/07A priority Critical patent/RU2561914C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2561914C1 publication Critical patent/RU2561914C1/ru

Links

Landscapes

  • Radar Systems Or Details Thereof (AREA)

Abstract

Изобретение относится к технике радиолокации, радиосвязи, радионавигации и радиоуправления и может быть использовано в радиоэлектронных системах для выработки признака государственной принадлежности объектов (целей). Достигаемый технический результат - повышение достоверности опознавания объектов. Указанный результат достигается за счет того, что заявленное устройство содержит два блока информационных каналов, блок сравнения, два блока вычитания, два блока ключей, блок деления, блок схем ИЛИ, блок умножения матриц и быстродействующую цифровую вычислительную систему (БЦВС), при этом связи второго блока информационных каналов с БЦВС позволяют учесть особенности объединяемых во второй блок информационных каналов, алфавиты частных решений которых совпадают с алфавитом общих решений и принимающих частные решения по критерию Неймана-Пирсона, что приводит к повышению достоверности общего решения. 1 ил., 2 табл.

Description

Предлагаемое изобретение относится к технике радиолокации, радиосвязи, радионавигации и радиоуправления и может быть использовано в радиоэлектронных системах для выработки признака государственной принадлежности объектов (целей).
Известно интегрированное устройство (система) опознавания [Радиолокационные системы многофункциональных самолетов. Т1. РЛС - информационная основа боевых действий многофункциональных самолетов. Системы и алгоритмы первичной обработки радиолокационных сигналов / Под ред. А.И. Канащенкова и В.И Меркулова. - М.: Радиотехника, 2006, с. 644-650], содержащее набор (блок) информационных каналов: канал координатно-связного опознавания; канал радиолокационного опознавания; канал на основе информации, получаемой по радиолокационным изображениям; каналы радиолокационного и оптико-электронного распознавания; канал радиотехнической разведки; канал тактического опознавания. Выход каждого из информационных каналов подключен к соответствующему входу процессора обработки данных, выход которого является выходом устройства.
Устройство работает следующим образом. На основе поступающей информации о цели, для которой необходимо определить ее принадлежность к «своим» или «чужим» объектам, каждый информационный канал выделяет и оценивает соответствующие признаки. Эти признаки поступают в процессор обработки данных, который в соответствии с реализованным в нем алгоритмом выносит окончательное решение о принадлежности цели к одному из двух классов - «свой» или «чужой».
К недостаткам данного устройства можно отнести то, что не используются возможности информационных каналов по выработке частных решений в различных алфавитах.
Известно также интегрированное устройство (система) опознавания [Жиронкин С.Б., Аврамов А.В., Быстраков С.Г. Построение интегрированных систем опознавания на основе координатно-связного метода. - Зарубежная радиоэлектроника. Успехи современной радиоэлектроники, 1997, №5, с. 71-74], которое содержит пять информационных каналов (подсистем): прямого опознавания, координатно-связного опознавания, радиолокационного распознавания, оптико-электронного распознавания и радиотехнического распознавания, а также быстродействующую цифровую вычислительную систему (БЦВС).
Устройство работает следующим образом. На основе поступающей информации о цели, для которой необходимо определить ее принадлежность к «своим» или «чужим» объектам, каждый информационный канал в соответствии с заложенными в нем принципами формирует частное решение о принадлежности цели к определенному типу (классу) в своем собственном алфавите. Частные решения информационных каналов поступают в БЦВС, которая в соответствии с реализованным в ней алгоритмом выносит окончательное решение о принадлежности цели к одному из двух классов - «свой» или «чужой».
Недостатками этого устройства является ограниченное число информационных каналов, а также отсутствие учета достоверности вырабатываемых ими частных решений, что снижает достоверность принятого на их основе общего решения.
По техническому решению наиболее близким к предлагаемому изобретению является интегрированное устройство опознавания воздушных целей [Жиронкин С.Б., Макарычев А.В. Интегрированное устройство опознавания воздушных целей. Патент №2452975 от 10 июня 2012 г. Опубликован 10.06.2012 г. Бюллетень №16], которое и выбрано в качестве прототипа. Устройство содержит быстродействующую цифровую вычислительную систему (БЦВС), а также следующие N-канальные блоки: блок информационных каналов, блок сравнения, два блока вычитания, два блока ключей, блок деления, блок схем ИЛИ и блок умножения матриц.
Устройство работает следующим образом. На основе поступающей информации о цели, для которой необходимо определить ее принадлежность к «своим» или «чужим» объектам, каждый информационный канал по критерию идеального наблюдателя формирует частное решение о принадлежности цели к определенному типу (классу) в своем собственном алфавите. Информационные каналы выдают не только частные решения q t *
Figure 00000001
, но и соответствующие им апостериорные вероятности P ( q t * )
Figure 00000002
(формируют так называемые мягкие решения). Принятие общего (окончательного) решения о принадлежности наблюдаемого объекта классу m осуществляется в БЦВС на основе мягких решений { q t * , P ( q t * ) }
Figure 00000003
и соответствующих им вероятностей P mq t *
Figure 00000004
, рассчитываемых с помощью соответствующих блоков по формулам
Figure 00000005
Figure 00000006
где P mq t *
Figure 00000004
- вероятность принятия t-м информационным каналом частного решения q t *
Figure 00000001
по объекту, принадлежащему классу m в алфавите общих решений;
m - номер класса объектов в алфавите общих решений ( m = 1, M ¯ )
Figure 00000007
;
q t *
Figure 00000001
- принятое t-м информационным каналом частное решение об отнесении объекта к типу (классу) с номером q t *
Figure 00000001
;
qt - номер типа (класса) объекта в алфавите частных решений t - го информационного канала ( q t = 1, Q ¯ t )
Figure 00000008
;
Qt - количество типов (классов) объектов в алфавите частных решений t - го информационного канала (объем алфавита);
P(qt/m) - априорная вероятность отнесения объекта t-м информационным каналом к типу (классу) с номером qt при условии, что объект принадлежит классу с номером m в алфавите общих решений;
P ( q t * / q t )
Figure 00000009
- вероятность принятия t-м информационным каналом частного решения об отнесении объекта к типу (классу) с номером q t *
Figure 00000001
при условии, что объект принадлежит типу (классу) с номером qt;
М - количество классов объектов в алфавите общих решений (M=2 при опознавании «Свой», «Чужой»);
N - количество информационных каналов.
Повышение достоверности опознавания на основе мягких решений происходит за счет того, что вероятности P mq t *
Figure 00000004
находятся с учетом конкретных условий принятия частных решений q t *
Figure 00000001
в каждом информационном канале.
Оптимальное по критерию Неймана-Пирсона общее решение формируется в БЦВС на основе функции правдоподобия
Figure 00000010
и решающего правила
Figure 00000011
где отношение правдоподобия l определяется выражением
Figure 00000012
а порог h выбирается по заданной вероятности неправильного опознавания «чужого» объекта (m=2) как «своего» (m*=1).
В качестве примера рассмотрим процесс формирования общего решения прототипом в составе пяти (N=5) информационных каналов при следующих исходных данных:
1) количество классов объектов в основном алфавите М=2;
2) алфавиты частных решений первых двух информационных каналов совпадают с алфавитом общих решений, то есть Q1=Q2=М=2;
3) алфавиты остальных каналов не совпадают между собой, но имеют одинаковый объем, то есть Q3=Q4=Q5=5.
Рассмотрим первый информационный канал (t=1; Q1=M=2). Пусть в этом канале сформирована следующая совокупность апостериорных вероятностей отнесения наблюдаемого объекта к типам с номерами q 1 = 1,2 ¯
Figure 00000013
{P(q1)}={P(q1=1); P(q1=2)}={0,51; 0,49}.
Тогда в соответствии с критерием идеального наблюдателя
P ( q 1 * ) = max { 0,51 ; 0,49 } = P ( q 1 = 1 ) = 0,51
Figure 00000014
и в первом канале будет принято частное решение
q 1 * = 1
Figure 00000015
.
Матрица-столбец условных вероятностей (2) принимает вид
Figure 00000016
Допустим, что на основе информации целеуказания, полученной от внешних источников, сформирована матрица априорных вероятностей
Figure 00000017
Тогда в соответствии с (1) по правилу перемножения матриц получим
Figure 00000018
Аналогично формируются матрицы P mq t *
Figure 00000019
и в остальных четырех каналах. Результаты расчетов сведем в таблицу 1.
Figure 00000020
Подставив значения P m g t *
Figure 00000021
из таблицы 1 в формулу (5), получим
Figure 00000022
Тогда в соответствии с решающим правилом (4) при h=1,05 будет принято общее решение m*=1, то есть наблюдаемый объект «Свой».
Отношение правдоподобия может быть представлено в виде произведения частных отношений правдоподобия
Figure 00000023
В прототипе все информационные каналы принимают частные решения по критерию идеального наблюдателя. Однако реально некоторые из них (например, подсистемы прямого и координатно-связного опознавания) принимают частные решения по критерию Неймана-Пирсона. Отсутствие учета особенностей таких информационных каналов снижает достоверность принятого на их основе общего решения, что является серьезным недостатком прототипа.
Целью изобретения является повышение достоверности опознавания объектов (целей) путем устранения указанного недостатка.
Цель изобретения достигается тем, что в известное устройство, содержащее N-канальный блок информационных каналов и быстродействующую цифровую вычислительную систему (БЦВС), выход которой является выходом устройства, а выход решения каждого информационного канала подключен к ее соответствующему входу, а также следующие N-канальные блоки:
блок сравнения, два блока вычитания, два блока ключей, блок деления, блок схем ИЛИ и блок умножения матриц, выходы которого соединены с дополнительными входами БЦВС, первые входы являются входами внешних источников устройства, а вторые входы подключены к выходам блока схем ИЛИ, первые и вторые входы которого соединены соответственно с выходами первого и второго блоков ключей, управляющие входы которых подключены соответственно к первым и вторым выходам блока сравнения, первые и вторые входы которого соединены соответственно с выходами решения и первыми дополнительными выходами блока информационных каналов, вторые дополнительные выходы которого подключены к информационным входам первого блока ключей и входам вычитаемого первого блока вычитания, входы уменьшаемого которого являются входами сигнала единичного уровня устройства и объединены со входами вычитаемого второго блока вычитания, входы уменьшаемого которого соединены с третьими дополнительными выходами блока информационных каналов, а выходы первого и второго блоков вычитания подключены соответственно ко входам делимого и делителя блока деления, выходы которого соединены с информационными входами второго блока ключей, дополнительно введен L-канальный второй блок информационных каналов, выход решения каждого из которых подключен к соответствующему входу БЦВС, а выходы подключены к ее соответствующим дополнительным входам.
Сопоставительный анализ с прототипом показывает, что заявляемое устройство отличается тем, что содержит дополнительно введенный L-канальный блок информационных каналов, а также дополнительные связи между ним и БЦВС. Этот блок объединяет каналы, алфавиты частных решений которых совпадают с алфавитом общих решений и которые в отличие от прототипа принимают частные решения по критерию Неймана-Пирсона.
Таким образом, заявляемое устройство соответствует критерию изобретения «новизна».
Сравнение заявляемого решения с другими техническими решениями показывает, что вновь введенный блок известен [Радиолокационные системы многофункциональных самолетов. Т1. РЛС - информационная основа боевых действий многофункциональных самолетов. Системы и алгоритмы первичной обработки радиолокационных сигналов / Под ред. А.И. Канащенкова и В.И. Меркулова. - М.: Радиотехника, 2006, с. 644-650; Жиронкин С.Б., Аврамов А.В., Быстраков С.Г. Построение интегрированных систем опознавания на основе координатно-связного метода. - Зарубежная радиоэлектроника. Успехи современной радиоэлектроники, 1997, №5, с. 71-74].
Однако при его введении в указанной связи с БЦВС в заявляемое устройство оно проявляет новые свойства, что приводит к повышению достоверности принятого решения о государственной принадлежности объекта. Это позволяет сделать вывод о соответствии технического решения критерию «существенные отличия».
Блок-схема устройства представлена на фиг.
Устройство содержит:
1 - блок информационных каналов (в составе N каналов), выходы решений которого подключены к соответствующим входам БЦВС 11 и первым входам блока сравнения 2. Первые, вторые и третьи дополнительные выходы блока 1 соединены соответственно со вторыми входами блока сравнения 2, со входами вычитаемого первого блока вычитания 3 и входами уменьшаемого второго блока вычитания 4. Кроме того, вторые дополнительные выходы блока 1 подключены к информационным входам первого блока ключей 5. Этот блок объединяет каналы, принимающие частные решения по критерию идеального наблюдателя.
2 - блок сравнения (в составе N схем сравнения на два входа и два выхода каждая), первые и вторые входы которого подключены соответственно к выходам решений и первым дополнительным выходам блока информационных каналов 1. Первые и вторые выходы блока сравнения 2 соединены соответственно с управляющими входами первого 5 и второго 6 блоков ключей.
3 - первый блок вычитания (в составе N схем вычитания на два входа каждая), входы вычитаемого которого подключены ко вторым дополнительным выходам блока информационных каналов 1, а входы уменьшаемого являются входом сигнала единичного уровня устройства и объединены со входами вычитаемого второго блока вычитания 4. Выходы первого блока вычитания 3 подключены ко входам делимого блока деления 7.
4 - второй блок вычитания (в составе N схем вычитания на два входа каждая), входы уменьшаемого которого подключены к третьим дополнительным выходам блока информационных каналов 1, а входы вычитаемого являются входом сигнала единичного уровня устройства и объединены со входами уменьшаемого первого блока вычитания 3. Выходы второго блока вычитания 4 подключены ко входам делителя блока деления 7.
5 - первый блок ключей (в составе N ключей на два входа каждый), управляющие входы которого подключены к первым выходам блока сравнения 2, информационные входы - ко вторым дополнительным выходам блока информационных каналов 1, а выходы подключены к первым входам блока схем ИЛИ 8.
6 - второй блок ключей (в составе N ключей на два входа каждый), управляющие входы которого подключены ко вторым выходам блока сравнения 2, информационные входы - к выходам блока деления 7, а выходы подключены ко вторым входам блока схем ИЛИ 8.
7 - блок деления (в составе N схем деления на 2 входа каждая), входы делимого и делителя которого подключены соответственно к выходам первого 3 и второго 4 блоков вычитания, а выходы - к информационным входам второго блока ключей 6.
8 - блок схем ИЛИ (в составе N схем ИЛИ на два входа каждая), первые и вторые входы которого подключены соответственно к выходам первого 5 и второго 6 блоков ключей, а выходы - ко вторым входам (входам множителя) блока умножения матриц 9.
9 - блок умножения матриц (в составе N схем умножения матриц на два входа каждая), первые входы которого (входы множимого) являются входами внешних источников, вторые входы (входы множителя) подключены к выходам блока схем ИЛИ 8, а выходы - к дополнительным входам БЦВС 11.
10 - второй блок информационных каналов (в составе L каналов), выход решения каждого из которых подключен к соответствующему входу БЦВС 11, а выходы подключены к ее соответствующим дополнительным входам. Этот блок объединяет каналы, алфавиты частных решений которых совпадают с алфавитом общих решений и принимающие частные решения по критерию Неймана-Пирсона.
11 - быстродействующая цифровая вычислительная система (БЦВС), входы которой подключены к выходам решений блоков информационных каналов 10 и 1, дополнительные входы - к выходам второго блока информационных каналов 10 и блока умножения матриц 9, а выход является выходом устройства.
Устройство работает следующим образом. Каждый из информационных каналов блока 1 (дальше рассматривается работа только одного t-го канала и его связи с другими блоками) в рамках своего алфавита вырабатывает частное решение о принадлежности объекта к определенному типу (классу) в виде его номера q t *
Figure 00000001
, который поступает с выхода решения t-го информационного канала блока 1 на первый вход схемы сравнения блока сравнения 2. С первого дополнительного выхода t-го информационного канала блока 1 на второй вход схемы сравнения блока сравнения 2 поступает последовательность {qt}={1; 2;…, qt; …, Qt} номеров типов (классов), соответствующая алфавиту t-го информационного канала. В случае совпадения номера q t *
Figure 00000001
с номером qt, то есть при выполнении равенства q t * = q t
Figure 00000024
, с первого выхода схемы сравнения блока сравнения 2 на управляющий вход ключа первого блока ключей 5 поступает разрешающий сигнал. Если же q t * q t
Figure 00000025
, то аналогичный разрешающий сигнал поступает со второго выхода схемы сравнения блока сравнения 2 на управляющий вход ключа второго блока ключей 6. Со второго дополнительного выхода t-го информационного канала блока 1 выдается апостериорная вероятность P ( q t * )
Figure 00000026
принятого решения, которая поступает на информационный вход ключа первого блока ключей 5 и вход вычитаемого схемы вычитания первого блока вычитания 3. На вход уменьшаемого схемы вычитания первого блока вычитания 3, как и на вход вычитаемого схемы вычитания второго блока вычитания 4, поступает сигнал единичного уровня. На вход уменьшаемого схемы вычитания второго блока вычитания 4 поступает информация об объеме (количестве типов (классов)) Qt алфавита с третьего дополнительного выхода t-го информационного канала блока 1. В результате на выходах схем вычитания первого 3 и второго 4 блоков вычитания формируются значения 1 P ( q t * )
Figure 00000027
и Qt-1 соответственно, которые поступают на входы делимого и делителя схемы деления блока деления 7. Результат деления 1 P ( q t * ) Q t 1
Figure 00000028
с выхода схемы деления блока деления 7 поступает на информационный вход ключа второго блока ключей 6. При наличии разрешающего сигнала на управляющем входе ключа первого блока ключей 5 (при q t * = q t
Figure 00000029
) он открывается и значения апостериорной вероятности P ( q t * )
Figure 00000030
принятого решения с его выхода поступают на первый вход схемы ИЛИ блока схем ИЛИ 8, на второй вход которой поступают значения 1 P ( q t * ) Q t 1
Figure 00000028
выхода ключа второго блока ключей 6 при наличии разрешающего сигнала на его управляющем входе (при q t * q t
Figure 00000031
). В результате на выходе схемы ИЛИ блока схем ИЛИ 8 в соответствии с выражениями (2) формируются значения условных вероятностей в виде матрицы P ( q t * / q t )
Figure 00000032
, которые поступают на второй вход (вход множителя) схемы умножения матриц блока умножения матриц 9, на первый вход (вход множимого) которой поступает совокупность значений априорных вероятностей в виде матрицы P ( q t / m )
Figure 00000033
. На входы БЦВС 11 с выхода решения каждого информационного канала блоков 10 и 1 поступают номера q t * ( t = 1 ,L + N ¯ )
Figure 00000034
типов (классов), к которым отнесен объект, а на дополнительные входы БЦВС 11 поступает совокупность значений апостериорных вероятностей в виде матриц P ( q t )
Figure 00000035
, t = 1, L ¯
Figure 00000036
, с выходов второго блока информационных каналов 10 и рассчитанные по формулам (1) значения вероятностей в виде матриц P mq t *
Figure 00000037
, t = L + 1, L + N ¯
Figure 00000038
, c выходов блока умножения матриц 9. После расчета в БЦВС 11 отношения правдоподобия и сравнения его с заданным порогом с ее выхода выдается окончательное решение о принадлежности объекта классу «Свой» (m=1) или «Чужой» (m=2).
Для лучшего понимания отличий предлагаемого устройства от прототипа рассмотрим процесс принятия общего решения предлагаемым устройством на конкретном примере при следующих исходных данных:
1) количество классов объектов в основном алфавите М=2;
2) в состав второго блока информационных каналов 10 входят L=2 канала ( t = 1,2 ¯ )
Figure 00000039
, каждый из которых в отличие от прототипа принимает частное решение по критерию Неймана-Пирсона. Алфавиты частных решений этих каналов совпадают с алфавитом общих решений, то есть Q1=Q2=М=2;
3) в состав блока информационных каналов 1 входят N=3 канала ( t = 3,5 ¯ )
Figure 00000040
, каждый из которых принимает частное решение по критерию идеального наблюдателя (как в прототипе). Алфавиты этих каналов не совпадают между собой, но имеют одинаковый объем, то есть Q3=Q4=Q5=5.
Все остальные цифровые данные совпадают с примером для прототипа.
Рассмотрим первый и второй информационные каналы. Пусть в этих каналах сформированы матрицы апостериорных вероятностей отнесения наблюдаемого объекта к типам с номерами q 1 = 1,2 ¯
Figure 00000041
; q 2 = 1,2 ¯
Figure 00000042
Figure 00000043
Для принятия частного решения по критерию Неймана-Пирсона в каждом из этих каналов формируется частное отношение правдоподобия
Figure 00000044
каждое из которых сравнивается со своим заданным порогом. Пусть эти пороги одинаковы и равны h1=h2=1,05.
Поскольку l1=1,041 < h1=1,05;
l2=0,111 < h2=1,05,
то в обоих каналах будут приняты одинаковые частные решения
q1*=2 (объект «чужой»); P(q1*)=P(q1=2)=0,49;
q2*=2 (объект «чужой»); P(q2*)=P(q2=2)=0,90. Отметим, что в прототипе первым каналом было бы принято частное решение q1*=1 (объект «свой»); P(q1*)=P(q1=1)=0,51.
Эти частные отношения правдоподобия включаются в общее отношение правдоподобия, рассчитываемое БЦВС, и для рассматриваемого примера получим
Figure 00000045
и в соответствии с решающим правилом (4) будет принято общее решение m*=2, то есть наблюдаемый объект «Чужой».
Следовательно, отсутствие в прототипе учета особенностей принятия частных решений первыми двумя каналами привело к принятию противоположного общего решения, что свидетельствует об его низкой достоверности.
Таким образом, для каналов, принимающих частное решение по критерию Неймана-Пирсона, матрицы P mq t *
Figure 00000037
не рассчитываются, а их роль выполняют матрицы P ( q t )
Figure 00000046
, что и отражено в последней строке таблицы 2.
Figure 00000047

Claims (1)

  1. Интегрированное устройство опознавания, содержащее N-канальный блок информационных каналов и быстродействующую цифровую вычислительную систему (БЦВС), выход которой является выходом устройства, а выход решения каждого информационного канала подключен к ее соответствующему входу, а также следующие N-канальные блоки: блок сравнения, два блока вычитания, два блока ключей, блок деления, блок схем ИЛИ и блок умножения матриц, выходы которого соединены с дополнительными входами БЦВС, первые входы являются входами внешних источников устройства, а вторые входы подключены к выходам блока схем ИЛИ, первые и вторые входы которого соединены соответственно с выходами первого и второго блоков ключей, управляющие входы которых подключены соответственно к первым и вторым выходам блока сравнения, первые и вторые входы которого соединены соответственно с выходами решения и первыми дополнительными выходами блока информационных каналов, вторые дополнительные выходы которого подключены к информационным входам первого блока ключей и входам вычитаемого первого блока вычитания, входы уменьшаемого которого являются входами сигнала единичного уровня устройства и объединены со входами вычитаемого второго блока вычитания, входы уменьшаемого которого соединены с третьими дополнительными выходами блока информационных каналов, а выходы первого и второго блоков вычитания подключены соответственно ко входам делимого и делителя блока деления, выходы которого соединены с информационными входами второго блока ключей, отличающееся тем, что в него дополнительно введен L-канальный второй блок информационных каналов, выход решения каждого из которых подключен к соответствующему входу БЦВС, а выходы подключены к ее соответствующим дополнительным входам, причем этот блок объединяет каналы, алфавиты частных решений которых совпадают с алфавитом общих решений и принимающие частные решения по критерию Неймана-Пирсона.
RU2014115821/07A 2014-04-18 2014-04-18 Интегрированное устройство опознавания RU2561914C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014115821/07A RU2561914C1 (ru) 2014-04-18 2014-04-18 Интегрированное устройство опознавания

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014115821/07A RU2561914C1 (ru) 2014-04-18 2014-04-18 Интегрированное устройство опознавания

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2561914C1 true RU2561914C1 (ru) 2015-09-10

Family

ID=54073435

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014115821/07A RU2561914C1 (ru) 2014-04-18 2014-04-18 Интегрированное устройство опознавания

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2561914C1 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2100823C1 (ru) * 1996-05-24 1997-12-27 Акционерное общество закрытого типа "Премиксы" Система обнаружения и опознавания
RU2121700C1 (ru) * 1984-04-02 1998-11-10 Научно-исследовательский электромеханический институт Устройство обнаружения и опознавания целей
US6466710B1 (en) * 2001-11-07 2002-10-15 Lockheed Martin Corporation Passive identification friend or foe (IFF) system
RU2191403C1 (ru) * 2001-12-11 2002-10-20 Военная академия Ракетных войск стратегического назначения им. Петра Великого Система опознавания "свой-чужой"
RU2452975C1 (ru) * 2010-12-20 2012-06-10 Сергей Борисович Жиронкин Интегрированное устройство опознавания воздушных целей
RU2507538C2 (ru) * 2009-10-19 2014-02-20 Алексей Александрович Галицын Способ группового опознавания объектов ("свой-чужой") и обеспечения целеуказания на основе беспроводной системы позиционирования в реальном масштабе времени и интеллектуальных радаров

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2121700C1 (ru) * 1984-04-02 1998-11-10 Научно-исследовательский электромеханический институт Устройство обнаружения и опознавания целей
RU2100823C1 (ru) * 1996-05-24 1997-12-27 Акционерное общество закрытого типа "Премиксы" Система обнаружения и опознавания
US6466710B1 (en) * 2001-11-07 2002-10-15 Lockheed Martin Corporation Passive identification friend or foe (IFF) system
RU2191403C1 (ru) * 2001-12-11 2002-10-20 Военная академия Ракетных войск стратегического назначения им. Петра Великого Система опознавания "свой-чужой"
RU2507538C2 (ru) * 2009-10-19 2014-02-20 Алексей Александрович Галицын Способ группового опознавания объектов ("свой-чужой") и обеспечения целеуказания на основе беспроводной системы позиционирования в реальном масштабе времени и интеллектуальных радаров
RU2452975C1 (ru) * 2010-12-20 2012-06-10 Сергей Борисович Жиронкин Интегрированное устройство опознавания воздушных целей

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP3896986A1 (en) Method and device for segmenting video
Chen et al. On the generalized constrained longest common subsequence problems
US10769192B2 (en) Method and equipment for determining common subsequence of text strings
US20140122472A1 (en) Sorting Social Profile Search Results Based on Computing Personal Similarity Scores
RU2452975C1 (ru) Интегрированное устройство опознавания воздушных целей
US9514540B2 (en) Method and apparatus for processing a video frame in a video file
CN111462174B (zh) 多目标跟踪方法、装置以及电子设备
US10169476B2 (en) Method, apparatus, and computer-readable storage medium for grouping social network nodes
RU2608573C1 (ru) Интегрированная система опознавания
KR20210132578A (ko) 지식 그래프를 구축하는 방법, 장치, 기기 및 저장 매체
EP4195084A1 (en) Method and device for adjusting model parameters, and storage medium and program product
Gao et al. Particle-gating SMC-PHD filter
CN110287238B (zh) 一种基于先验知识的异常水质检测方法及系统
CN113569992A (zh) 异常数据识别方法及装置、电子设备和存储介质
CN104182411A (zh) 基于Map-Reduce的高维数据相似性连接方法和装置
RU2561914C1 (ru) Интегрированное устройство опознавания
CN106557178B (zh) 用于更新输入法词条的方法及装置
CN104063259A (zh) 基于程序文法的指令集类型识别方法
RU2597870C1 (ru) Интегрированное устройство опознавания
RU203063U1 (ru) Интегрированное устройство опознования воздушной цели
RU204861U1 (ru) Интегрированное устройство опознования воздушной цели
US20150012574A1 (en) Model calculation unit and control unit for calculating a data-based function model having data in various number formats
CN111832700A (zh) 条件对抗网络的训练方法、装置、电子设备和存储介质
CN116244650B (zh) 特征分箱方法、装置、电子设备和计算机可读存储介质
RU211322U1 (ru) Интегрированное устройство опознавания воздушных объектов (целей)

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20160419