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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

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