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申请/专利权人:江苏科技大学
摘要:本发明提出一种基于改进COA的波达方向估计优化方法及系统,输入接收的回波信号,设置COA种群数量和迭代次数,利用Kent混沌映射策略对COA进行初始化;根据输入的接收信号,使用多重信号分类方法求得接收信号的协方差矩阵并分解,根据信号子空间中方向向量和噪声子空间正交的关系,得到空间谱函数,求最大值对应解得到来波方向信息;根据空间谱函数构建改进COA适应度函数;采用透镜成像折射反向学习策略更新鬣蜥位置;进行南美浣熊捕猎鬣蜥,利用黄金正弦优化改进浣熊逃避天敌追捕策略,更新浣熊位置;直到输出由改进COA找到的最优解,得到多重信号分类方法估计出的来波方向。本发明较于传统MUSIC更为精确,运算时间有所减少,对邻近目标的分辨结果也有提升。
主权项:1.一种基于改进COA的波达方向估计优化方法,其特征在于,包括以下步骤:步骤1,输入接收的回波信号,设置COA的种群数量N和迭代次数T,初始化设置当前浣熊个体i和循环次数t;步骤2,利用Kent混沌映射策略对COA进行初始化,生成初始化种群;步骤3,根据步骤1输入的接收信号,使用多重信号分类方法求得接收信号的协方差矩阵并分解,得到信号子空间和噪声子空间,根据信号子空间中的方向向量和噪声子空间正交的关系,得到空间谱函数,并通过求最大值对应的解得到来波方向信息;根据所得空间谱函数构建改进COA的适应度函数;步骤4,采用透镜成像折射反向学习策略更新鬣蜥位置;步骤5,当时,采取模拟浣熊爬上树进攻鬣蜥,使其掉落的策略;步骤6,当时,采取模拟鬣蜥掉落在地上后,剩余浣熊攻击并捕食它的策略;步骤7,利用黄金正弦优化改进浣熊逃避天敌追捕的策略,并更新浣熊的位置信息;步骤8,判断循环是否达到最大迭代次数,若否则返回步骤4,若达到则结束迭代,输出由改进COA找到目标函数的最优解,得到多重信号分类方法估计出的来波方向。
全文数据:
权利要求:
百度查询: 江苏科技大学 基于改进COA的波达方向估计优化方法及系统
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