基于知识库匹配的声纳探测距离预报研究
摘要 | 第5-6页 |
abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-14页 |
1.1 课题研究背景及意义 | 第10页 |
1.2 国内外研究现状概述 | 第10-13页 |
1.2.1 声纳作用距离预报研究现状 | 第10-11页 |
1.2.2 海洋不确定性研究现状 | 第11-13页 |
1.3 本文的主要研究内容 | 第13-14页 |
第2章 水文环境因素对声纳作用距离的影响分析 | 第14-32页 |
2.1 Bellhop工具箱 | 第14-16页 |
2.1.1 Bellhop工具箱简介 | 第14-15页 |
2.1.2 Bellhop工具箱使用 | 第15-16页 |
2.2 海面对传播损失的影响 | 第16-19页 |
2.2.1 海面反射特性 | 第16-17页 |
2.2.2 Bellhop对海面起伏的仿真 | 第17-19页 |
2.3 海底对传播损失的影响 | 第19-29页 |
2.3.1 描述海底反射特性的物理量 | 第19-20页 |
2.3.2 海底反射模型 | 第20-21页 |
2.3.3 海底底质对于反射损失的影响 | 第21-26页 |
2.3.4 海底底质对于传播损失的影响 | 第26-27页 |
2.3.5 其他海底参数对于传播损失的影响 | 第27-29页 |
2.4 小结 | 第29-32页 |
第3章 基于知识库匹配的声纳探测距离预报 | 第32-58页 |
3.1 模式识别分类及介绍 | 第32-34页 |
3.1.1 统计模式识别 | 第32-33页 |
3.1.2 句法模式识别 | 第33页 |
3.1.3 模糊模式识别和神经网络 | 第33-34页 |
3.2 句法识别理论介绍 | 第34-38页 |
3.2.1 句法识别流程 | 第34页 |
3.2.2 语句句法识别过程 | 第34-36页 |
3.2.3 图像句法识别过程 | 第36-38页 |
3.3 基于知识库匹配的声纳作用距离预报流程 | 第38-39页 |
3.4 水文知识库构建 | 第39-46页 |
3.4.1 输入水文的预处理 | 第40-41页 |
3.4.2 水文的特征点提取 | 第41-43页 |
3.4.3 水文声速剖面编码 | 第43-45页 |
3.4.4 传播损失修正值计算 | 第45-46页 |
3.4.5 水文知识库的构建 | 第46页 |
3.5 输入水文处理及匹配 | 第46-50页 |
3.5.1 输入水文的匹配过程 | 第47-48页 |
3.5.2 输入水文分段影响因子计算 | 第48-49页 |
3.5.3 输入水文和匹配水文的匹配度计算 | 第49-50页 |
3.6 根据匹配水文计算声纳作用距离 | 第50-51页 |
3.7 输入水文的匹配过程仿真 | 第51-55页 |
3.8 实际水文的传播损失修正仿真 | 第55-57页 |
3.9 本章小结 | 第57-58页 |
第4章 软件设计 | 第58-70页 |
4.1 系统环境概述 | 第58-61页 |
4.1.1 嵌入式系统 | 第58-59页 |
4.1.2 VxWorks操作系统 | 第59页 |
4.1.3 ReWorks操作系统 | 第59-60页 |
4.1.4 TMS320C6678多核处理器 | 第60-61页 |
4.2 声纳支持模块功能概述 | 第61页 |
4.3 声纳支持模块设计 | 第61-64页 |
4.3.1 脉冲侦察模块设计 | 第62-63页 |
4.3.2 距离预报模块设计 | 第63-64页 |
4.4 模块功能调试及验证 | 第64-68页 |
4.4.1 开发概述 | 第64-66页 |
4.4.2 调试及验证 | 第66-68页 |
4.5 本章小结 | 第68-70页 |
结论 | 第70-72页 |
参考文献 | 第72-77页 |
致谢 | 第77页 |