×
16.05.2023
223.018.61e7

Результат интеллектуальной деятельности: Способ распознавания новых протоколов низкоскоростного кодирования

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области информационных технологий, а именно к области цифровой связи. Технический результат заключается в снижении вероятности ложной тревоги и, как следствие, повышении достоверности распознавания (вероятности правильного распознавания) новых протоколов (НСКР). Предлагается способ распознавания (НСКР), реализуемых в вокодерах, принимают бинарный цифровой информационный поток у в течение интервала времени ΔT, формируют на основе у нормированную автокорреляционную функцию а, принимают решение о наличии блочной структуры в цифровом информационном потоке, используемых при описании образа входной реализации: в виде квадратной матрицы М значений математического ожидания и соответствующих ковариационных матриц С. На основе значений v формируют вектор дивергенции v для каждого j-го эталонного образа. Из J векторов v формируют матрицу значений дивергенции V размерности J×L, L - количество бит между экстремумами автокорреляционной функции. Принимают решение об обнаружении нового ранее неизвестного протокола НСКР и присваивают номер J+1 новому эталонному описанию. 5 ил.

Изобретение относится к области цифровой связи, а именно, к обработке цифровых потоков канального уровня эталонной модели взаимодействия открытых систем и может быть использовано в широком классе средств обработки цифровых сигналов для распознавания новых протоколов низкоскоростного кодирования речи (НСКР), используемых при передаче речевых сообщений по цифровым каналам связи.

Заявленное техническое решение расширяет арсенал средств аналогичного назначения за счет возможности распознавания новых протоколов НСКР с меньшей вероятностью ложной тревоги.

Известен способ распознавания протоколов НСКР (см. Патент РФ № RU 2610285 С1, МПК G10L 19/008 (2013.01), Н03М 13/03 (2006.01). Способ распознавания протоколов низкоскоростного кодирования. Аладинский В.А., Кузьминский С.В., Смирнов П.Л., Чубатый Д.Н., опубл. 08.02.2017), в котором на основе сравнения эталонных описаний, представленных наборами усредненных значений коэффициента избыточности (КИ), и исследуемого образа, представленного набором значений КИ столбцов прямоугольной матрицы, сформированной из входного цифрового информационного потока, определяют величины отклонения между измеренным набором значений КИ и наборами усредненных значений КИ, в полученной совокупности значений отклонения выбирают минимальное, сравнивают его с пороговой величиной, по результатам сравнения принимают решение о том, что исследуемый цифровой поток сформирован на основе одного из известных протоколов НСКР, в противном случае полагают, что для формирования анализируемого цифрового потока был применен новый (неизвестный ранее) протокол НСКР. Недостатком способа является низкая помехоустойчивость распознавания, что приводит к появлению большого числа ложных решений о применении на линиях радиосвязи новых протоколов НСКР при вероятности битовой ошибки Рош>0,03.

Наиболее близким к заявленному является способ (прототип) распознавания протоколов низкоскоростного кодирования (см. Патент РФ № RU 2667462 С1, Способ распознавания протоколов низкоскоростного кодирования, МПК G10L 19/008 (2013.01), Н03М 13/03 (2006.01). Аладинский В.А., Вещунин Е.А., Кузьминский С.В., Смирнов П.Л. опубл. 19.09.2018), заключающийся в том, что принимают бинарный цифровой информационный поток у в течение интервала времени ΔT, формируют на основе у нормированную автокорреляционную функцию а, принимают решение о наличии блочной структуры в цифровом информационном потоке у по регулярным с равными интервалами Δτ экстремумам автокорреляционной функции а, делят цифровой информационный поток у на информационные блоки объемом Nб бит каждый с интервалами Δτ между экстремумами автокорреляционной функции а, последовательно присваивают информационным блокам порядковые номера k=1, 2, …, K, начиная с первого информационного блока, формируют прямоугольную информационную матрицу Y размеров K×L, L=Nб, строками которой являются последовательно размещенные друг под другом информационные блоки в соответствии с их порядковыми номерами k=1, 2, …, K, из матрицы Y выделяют столбцы yz, z=1, 2, …, L; вычисляют по каждому столбцу yz значение математического ожидания (МО) mz, на основе полученных значений mz формируют вектор значений МО m0=(m1, m2, …, mz, …, mL) путем последовательного их размещения в соответствии с порядковыми номерами z, на основе полученного вектора m0 формируют квадратную матрицу М значений МО размера L, строки ml, l=0, 1, 2, …, L-1, которой содержат значения вектора m0, последовательно циркулярно сдвинутые влево на величину l; формируют прямоугольные эталонные информационные матрицы на основе которых

вычисляют векторы эталонных значений МО mj эт, j=1, 2, …, J, и квадратные эталонные ковариационные матрицы {Cj эт}J, соответствующие J известным протоколам НСКР; вычисляют значения вероятности правильного распознавания Pjl j-то протокола НСКР, j=1, 2, …, J, по каждой l-й строке ml матрицы М, принимают решение в пользу того j-го протокола НСКР, для которого обеспечивается максимальное значение Pjl.

Способ-прототип обладает высокой точностью распознавания протоколов НСКР в условиях высокого уровня битовых ошибок в исследуемом цифровом информационном потоке у. Однако, недостатком прототипа является появление при вычислении вероятности правильного распознавания неопределенности вида Pjl=0/0 для всех j, l. Последняя возникает в случае подачи на вход цифровых информационных потоков, в том числе сформированных на основе новых протоколов НСКР, за исключением реализаций, для которых имеются эталонные описания. В результате имеет место увеличение вероятности ложной тревоги при распознавании новых протоколов НСКР в условиях уменьшения объема К входного цифрового информационного потока у, особенно при величине К<100. Следствием увеличения количества J эталонных описаний, формируемых за счет неправильно распознанных входных реализаций при обучении системы распознавания протоколов НСКР, является снижение вероятности правильного распознавания.

Целью заявленного технического решения является разработка способа, обеспечивающего снижение вероятности ложной тревоги и, как следствие, повышение достоверности распознавания (вероятности правильного распознавания) новых протоколов НСКР.

Поставленная цель достигается тем, что в известном способе распознавания протоколов НСКР, включающем прием бинарного цифрового информационного потока у в течение интервала времени ΔТ, формирование на основе у нормированной автокорреляционной функции а, принятие решения о наличии блочной структуры в информационном потоке у по регулярным с равными интервалами Δτ экстремумам автокорреляционной функции а, деление цифрового информационного потока у на информационные блоки объемом Nб бит каждый по интервалам между экстремумами автокорреляционной функции а, последовательное присвоение информационным блокам порядковых номеров k=1, 2, …, K, начиная с первого информационного блока, формирование прямоугольной информационной матрицы Y размеров K×L, L=Nб, строками которой являются последовательно размещенные друг под другом информационные блоки в соответствии с их порядковыми номерами k=1, 2, …, K, выделение из матрицы Y столбцов yz, z=1, 2, …, L, определение значений МО mz по каждому столбцу yz, формирование вектора значений МО m0=(m1, m2, …, mz, …, mL) последовательным размещением значений МО mz, формирование квадратной матрицы значений МО М размером L×L, строки ml, l=0, 1, 2, …, L-1, которой содержат значения вектора то, последовательно циркулярно сдвинутые влево на величину l, формирование прямоугольных эталонных информационных матриц {Yj эт}J, вычисление на основе эталонных информационных матриц {Yj эт}J векторов эталонных значений МО mj эт, у=1, 2,…, J и квадратных эталонных ковариационных матриц {Cj эт}J, вычисление значения вероятности правильного распознавания Pjl для каждого j-го протокола НСКР, j=1, 2, …, J, по каждой 1-й строке ml матрицы М, принятие решения в пользу j-го протокола НСКР, для которого обеспечивается максимальное значение Pjl, при получении результата вычисления вероятности правильного распознавания в виде неопределенности Pjl=0/0 для всех j, l, формируют совокупность прямоугольных матриц {Yl}L, столбцы которых сдвинуты циркулярно на l=0, 1, 2, …, L-1 относительно столбцов прямоугольной информационной матрицы Y. Для каждой матрицы Yl вычисляют соответствующую ей квадратную ковариационную матрицу Cl.

Определяют значение дивергенции vjl между образом входной реализации, представленной строками ml квадратной матрицы М значений МО и соответствующими ковариационными матрицами Cl, и каждым j-м эталонным образом, представленным вектором mj эт и соответствующей квадратной эталонной ковариационной матрицей Сj эт. на основе полученных значений vjl формируют вектор значений дивергенции vj=(vj0, vj1, …, vjl …, vj(L-1)) для каждого j-го эталонного образа. Составляют из J векторов vj матрицу значений дивергенции V размеров J×L.

Принимают решение о обнаружении нового ранее неизвестного протокола НСКР и присваивают условный номер J=J+1 новому эталонному описанию, которое включает вектор математического ожидания m(J+1)эт=m0 и квадратную эталонную ковариационную матрицу С(J+1)эт0, если для всех элементов vjl матрицы значений дивергенции V выполняется условие vjl>vпop=2000 при любых j, l, где vпop - пороговая величина, или только для одного элемента vjl<300, а все остальные vjl>vпор, принимают решение, что входная реализация у сформирована по j-му известному протоколу НСКР и в информационном потоке у отсутствуют начальные l бит в первом k=1 информационном блоке. В случае 300≤vjl≤2000 принимают решение о том, что входная реализация у не распознана.

Данному решению соответствует, например, ситуация, когда цифровой информационный поток у содержит менее 100 информационных блоков (т.е. K<100) или количество одиночных битовых ошибок составляет в нем более 10%.

Благодаря новой совокупности существенных признаков в заявленном способе достигается повышение достоверности распознавания (вероятности правильного распознавания) новых протоколов НСКР за счет более полного описания образа входной реализации, представленного строками ml квадратной матрицы М значений МО и соответствующими ковариационными матрицами Cl, а также определения дивергенции vjl между этим образом и эталонными образами, представленных векторами mj эт и соответствующими эталонными ковариационными матрицами Cj эт..

Заявленный способ поясняется чертежами, на которых показаны:

на фиг. 1 - зависимость вероятности ложной тревоги Рлт от количества блоков K, содержащихся в цифровом информационном потоке у, при распознавании протоколов НСКР;

на фиг. 2 - порядок формирования квадратной матрицы значений МО М размеров Z=L;

на фиг. 3 - алгоритм распознавания новых протоколов НСКР;

на фиг. 4 - зависимости достоверности Dp принимаемого решения от количества блоков K, содержащихся в цифровом информационном потоке у при распознавании протоколов НСКР;

на фиг. 5 - зависимость вероятности ложной тревоги Рлт от вероятности битовой ошибки Рош в цифровом информационном потоке у, при распознавании протоколов НСКР.

Развитие цифровой телефонной радиосвязи ведется по многим направлениям, одним из которых является разработка аппаратно-программных средств НСКР, называемых вокодерами. Например, для применения на линиях радиосвязи диапазона высоких частот (ВЧ) к настоящему моменту разработаны не менее 20-ти различных типов вокодеров и соответствующих им протоколов НСКР (см. Аладинский В.А, Кузьминский С.В. Анализ цифровых потоков на выходах вокодеров, принимаемых на зарубежных линиях радиосвязи диапазона высоких волн // Успехи современной радиоэлектроники. - М.: Радиотехника, №7, 2015 г. - С. 73-76). Известные протоколы НСКР могут быть открытыми или закрытыми. Информация о закрытых протоколах является конфиденциальной. В технике радиосвязи диапазона ВЧ применяются открытые протоколы LPC-10-2400 (STANAG 4198) и MELPe-2400 (STANAG 4591), опубликованные в соответствующих стандартах НАТО. В тоже время применяется закрытый протокол MELPe-600 (STANAG 4591). Новые (неизвестные, не применявшиеся ранее) протоколы НСКР являются закрытыми.

Появление новых протоколов НСКР на линиях радиосвязи обусловлено стремлением фирм-производителей аппаратуры радиосвязи к повышению занимаемой доли рынка, коммерческой прибыли и защите своих компетенций, с одной стороны, а также к повышению качества связи за счет внедрения новых технических решений, в том числе модификации ранее известных протоколов, с другой стороны. Реализация новых протоколов НСКР в существующих средствах радиосвязи может быть выполнена на программном уровне или подключением внешнего вокодера с помощью имеющихся интерфейсов. Таким образом, применение новых протоколов НСКР при передаче речевых сообщений с помощью средств радиосвязи не является исключительным событием, что определяет необходимость решения этой технической задачи методами распознавания образов.

Использование способа-прототипа распознавания протоколов НСКР в условиях большого количества ошибок (более 10% от общего числа бит) в исследуемых цифровых потоках, полученных при кодировании речевых сообщений с помощью известных протоколов НСКР, вызывает появление результатов вычисления вероятности правильного распознавания в виде неопределенности Pji=0/0 для всех j, l. Аналогичные результаты имеют место и при меньшем количестве битовых ошибок, если К<100. Это свидетельствует о недостаточной помехоустойчивости прототипа при распознавании новых протоколов НСКР и недостаточной информативности используемого набора признаков для описания образа входной реализации при малом объеме исследуемого информационного потока у, представленного только вектором МО m0.

Частным случаем является начало работы системы распознавания (начальный режим), при котором отмечается отсутствие эталонных описаний протоколов НСКР. Возникает необходимость в принятии решения о принадлежности входной реализации у к классу j=1 по результатам анализа параметров автокорреляционной функции а, формировании 1-го эталонного описания и дальнейшему сравнению с полученным эталонным описанием других входных реализаций.

В общем случае (включающем режим обучения) факт применения нового протокола НСКР необходимо установить при отсутствии его эталонного описания и произвести обучение системы распознавания на основе одной полученной реализации бинарного цифрового информационного потока у, что автоматически выполняется при решении в пользу нового протокола НСКР.

Положительный эффект в предлагаемом способе достигается за счет увеличения размерности данных для описания образа входной реализации, представляемых в виде квадратной матрицы М значений МО и соответствующих ковариационных матриц Сl, использованием более информативной меры различения, в качестве которой выступает дивергенция. Последняя позволяет сравнивать образ входной реализации увеличенной размерности с эталонными описаниями, в следствие чего обеспечивается повышение вероятности правильного распознавания новых протоколов НСКР. Кроме того, уменьшение влияния уровня битовых ошибок во входном цифровом информационном потоке у и значений его объема К на качество распознавания новых протоколов НСКР достигается введением дополнительной градации «Принадлежность реализации не установлена» в критерий принятия решения. В результате образы входных реализаций, имеющие по различным причинам существенные искажения, не признаются новыми, что существенно снижает вероятность ложной тревоги при распознавании новых протоколов НСКР.

Реализация заявленного способа может быть осуществлена следующим образом (см. Фиг. 3). На этапе ввода исходных данных целесообразно определить значения параметров ΔT, Nцп цифрового информационного потока у, длительность интервала анализа у и/или емкость анализируемого потока у соответственно, сформировать совокупность {Nб}, включающую все возможные значения этого параметра, в общем случае - ввести эталонные описания J известных протоколов НСКР, включающие совокупности {mj эт}J, {Cj эт}J, в частном случае - установить параметр J=0.

После этого вычисляют нормированную автокорреляционную функцию а, которая характеризует линейную зависимость исходной последовательности у от последовательности у(τ), сдвинутой циркулярно на τ=1, 2, …, Nцп - 1 бит по отношению к у. Нормированная автокорреляционная функция а цифрового потока, содержащего речевое сообщение, имеет явно выраженные локальные максимумы, расположенные с периодичностью Δτ. Наличие локальных максимумов автокорреляционной функции, расположенных с периодом Δτ, объясняется тем, что информационные символы, описывающие параметры цифрового потока с речевым сообщением, расположены внутри информационного блока строго в определенных местах, на интервалах Δτ, кратных длине информационного блока. Параметры речевого сигнала обладают значительной линейной зависимостью, поэтому значение АКФ в этих точках будет наибольшим. Искомой автокорреляционной функцией считают совокупность значений вида

где а(τ)=c(τ)/d(y) - коэффициент корреляции; с(τ) - коэффициент ковариации; d(y) - дисперсия цифрового информационного потока у.

По регулярным с равными интервалами Δτ=Nб экстремумам нормированной автокорреляционной функции а принимают решение о наличии блочной структуры в информационном потоке у. Отсутствие экстремумов нормированной автокорреляционной функции а с равными интервалами Δτ свидетельствует о том, что цифровой информационный поток у не содержит речевое сообщение, а выполнение его анализа завершается выводом результата о том, что входная реализация у не содержит речевое сообщение, а выполнение его анализа завершается выводом результата о том, что входная реализация у не содержит речевое сообщение.

При наличии экстремумов нормированной автокорреляционной функции а с равными интервалами Δτ вычисляют количество информационных блоков, содержащихся в цифровом информационном потоке у следующим образом:

где - оператор округления величины до меньшего целого значения.

Делят информационный поток у на информационные блоки объемом Nб бит каждый. Последовательно присваивают информационным блокам порядковые номера k=1, 2, …, K, начиная с первого информационного блока. Формируют прямоугольную информационную матрицу Y, строками которой являются последовательно размещенные друг под другом информационные блоки в соответствии с их порядковыми номерами k=1, 2, …, K.

Из информационной матрицы Y выделяют столбцы yz. Проверяют условие J≥1 (т.е. наличие хотя бы одного эталонного описания), устанавливающее возможность введения режима обучения.

Если условие J≥1 не выполняется (это частный случай - начальный режим), то с помощью известных выражений (см. Аладинский В.А., Кузьминский С.В. Метод формирования признаков распознавания протоколов низкоскоростного кодирования речи / Наукоемкие технологии. - М.: Радиотехника. №12, 2015. - С. 20-25) определяют значения МО mz по столбцам yz. Из набора значений МО формируют вектор значений математического ожидания вида m0=(m1, m2, …, mz, …, mL) размера L. На основе прямоугольной информационной матрицы Y вычисляют квадратную ковариационную матрицу С0 (см. там же). Далее формируют эталонное описание, которому присваивают порядковый номер j=1, и в этом случае m0=m1 эт, С0=C1 эт.

При выполнении условия J≥1 также определяют значения МО mz, формируют вектор значений математического ожидания вида m0, квадратную матрицу М=(m0, m1, …, ml, …, mL-1) размеров L, содержащую строки ml, получаемые на основе циркулярного сдвига элементов вектора m0 (см. фиг. 2). Формируют совокупность прямоугольных матриц {Yl}L={Y0, Y1, …, Yl, …, YL-1}, у которых столбцы сдвинуты циркулярно на l=0, 1, 2, …, L-1 относительно столбцов прямоугольной информационной матрицы Y. По каждой матрице Yl из совокупности {Yl}z, вычисляют квадратные ковариационные матрицы Cl.

Определяют значения дивергенции vjl между образом входной реализации, представляемым соответствующими векторами ml и квадратными ковариационными матрицами Cl, и j-м эталонным описанием. Последний представляется вектором mj эт и соответствующей эталонной ковариационной матрицей Cj эт. В общем случае выявление нового протокола предполагает выполнение условий ml≠mj и Cl≠Cj, то дивергенция, характеризующая разделяющую поверхность образа и эталонного описания, вычисляется по формуле вида (см. Ту Дж., Гонсалес Р. Принципы распознавания образов / Пер. с англ. - М.: Мир, 1978. - 411 с.)

где - след матрицы S размеров Z; - след матрицы В размеров Z; azz, bzz - элементы диагоналей матриц S и В соответственно;

Из полученного набора значений vjl для удобства дальнейшего анализа формируют матрицу значений дивергенции V размеров J×L. Сравнивают значение каждого элемента vjl матрицы V с пороговым значением vпор=2000.

Если для всех элементов vjl матрицы V выполняется условие vjl>vпор, то принимают решение об обнаружении нового протокола НСКР и присваивают условный номер J-J+1 новому эталонному описанию, которое включает вектор математического ожидания m(j+1)эт=m0 и квадратную эталонную ковариационную матрицу С(J+1)эт0. Выводят сообщение «Новый J+1 протокол НСКР». При невыполнении данного условия и если выполняется условие vjl<300 только для одного элемента матрицы V, а остальные vjl>vпор=2000, то принимают решение, что входная реализация у сформирована по j-му известному протоколу НСКР и в информационном потоке у отсутствуют начальные l бит в первом k=1 информационном блоке. При необходимости проводят дообучение системы распознавания, осуществляют коррекцию j-го эталонного описания mj эт, Cj эт. Выводят сообщение «Неполный первый блок входных данных, j-й протокол НСКР».

В других случаях, когда справедливо 300≤vjl≤2000 для всех элементов матрицы V, считают, что входная реализация у не может быть отнесена к какому-либо j-му известному протоколу НСКР или новому протоколу НСКР, выводят сообщение «Принадлежность входной реализации не установлена».

Имитационное моделирование заявленного способа распознавания протоколов НСКР выполнено с использованием цифровых информационных потоков, сформированных на основе известных протоколов LPC-10-2400 (STANAG 4197), условный класс j=1, MELPe-2400 (STANAG 4591), j=2, применяемых на линиях радиосвязи диапазона высоких частот, и цифровых информационных потоков, сформированных программным способом вокодером вида MELP-240Q по протоколу НСКР с номером класса j=3, который рассматривается как новый, показало следующее. Принятое пороговое значение Dp=70% достигается на основе предлагаемого способа при значениях K=82, в то время как способ-прототип обеспечивает удовлетворение этого требования при K=124. Достоверность Dp распознавания предлагаемым способом при значениях K≥82 выше, чем при использовании прототипа на величину от (11 до 55)%, что подтверждает эффективность предлагаемых технических решений в условиях малого объема исследуемых цифровых информационных потоков.

Сравнение помехозащищенности предлагаемого способа и способа-прототипа также выполнено на основе имитационного моделирования при K≥100, битовые ошибки в цифровые информационные потоки вносились по случайному закону с равномерной вероятностью появления ошибки, что соответствует современным условиям формирования дискретных сигналов передачи речевых сообщений, когда используется помехоустойчивое кодирование, перемежение и скремблирование цифровых информационных потоков до передачи сигнала в канал радиосвязи. Принятое максимальное значение вероятности Рош_мах=15% соответствует значению, при котором еще возможно восстановление речевого сигнала. В результате установлено, что разработанный способ распознавания новых протоколов НСКР обеспечивает меньшую вероятность ложной тревоги Рош при равном значении вероятности битовой ошибки Рош в цифровом информационном потоке у (см. Фиг. 5) на величину от (2 до 25) %, чем при использовании способа-прототипа, условие Рлт≤30%, являющееся граничным, для прототипа выполняется при Рош≤10%, в то же время для предлагаемого способа - при Рош≤14%, что свидетельствует о его лучшей помехозащищенности по сравнению с прототипом.

Способ распознавания новых протоколов низкоскоростного кодирования речи (НСКР), реализуемых в вокодерах, заключающийся в том, что принимают бинарный цифровой информационный поток у в течение интервала времени ΔT, формируют на основе у нормированную автокорреляционную функцию а, принимают решение о наличии блочной структуры в цифровом информационном потоке у по регулярным с равными интервалами Δτ экстремумам автокорреляционной функции а, делят цифровой информационный поток у на информационные блоки объемом N бит каждый по интервалам между экстремумами автокорреляционной функции а, последовательно присваивают информационным блокам порядковые номера k=1, 2, …, K, начиная с первого информационного блока, формируют прямоугольную информационную матрицу Y размером K×L, L=N, строками которой являются последовательно размещенные друг под другом информационные блоки в соответствии с их порядковыми номерами k=1, 2, …, K, выделяют из матрицы Y столбцы y, z=1, 2, …, L; определяют по каждому столбцу y значение его математического ожидания m, формируют вектор значений математического ожидания m=(m, m, …, m, …, m) размера L, на основе полученного вектора m формируют квадратную матрицу М значений математического ожидания размера L×L, строки m, l=0, 1, 2, …, L-1, которой содержат значения вектора m, последовательно циркулярно сдвинутые влево на величину l, по имеющимся обучающим выборкам {y} (j=1, 2, …, J), соответствующим J известным протоколам НСКР, формируют прямоугольные эталонные информационные матрицы {Y}, на основе которых вычисляют векторы эталонных значений математического ожидания m, j=1, 2, …, J, и квадратные эталонные ковариационные матрицы {C}, вычисляют значения вероятности правильного распознавания P j-го протокола НСКР, j=1, 2, …, J, по каждой l-й строке m матрицы М принимают решение в пользу j-го протокола НСКР, для которого обеспечивается максимальное значение P, отличающийся тем, что для значения вероятности правильного распознавания P=0/0 для всех j, l формируют совокупность прямоугольных матриц {Y}, столбцы которых сдвинуты циркулярно на l=0, 1, 2, …, L-1 относительно столбцов прямоугольной информационной матрицы Y, для каждой матрицы Y вычисляют ее квадратную ковариационную матрицу C, определяют значения дивергенции v между образами входной реализации, представленными строками m квадратной матрицы М значений математического ожидания и соответствующими ковариационными матрицами C, и каждым j-м эталонным образом, представленным вектором m и соответствующей квадратной эталонной ковариационной матрицей C, на основе полученных значений v формируют вектор дивергенции v=(v, v, …, v…, v) для каждого j-го эталонного образа, составляют из J векторов v матрицу значений дивергенции V размером J×L, принимают решение об обнаружении нового ранее неизвестного протокола НСКР и присваивают условный номер J=J+1 новому эталонному описанию, которое включает вектор математического ожидания m=m и квадратную эталонную ковариационную матрицу C=С, если для всех элементов v матрицы значений дивергенции V выполняется условие v>v=2000 при любых j, l, где v - пороговая величина, или только для одного элемента v<300, а остальные v>v, принимают решение, что входная реализация у сформирована по j-му известному протоколу НСКР и в информационном потоке у отсутствуют начальные l бит в первом k=1 информационном блоке, а в случае 300≤v≤2000 принимают решение о том, что входная реализация у не распознана.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 11-20 из 100.
10.05.2016
№216.015.3dd5

Способ (варианты) и устройство (варианты) создания преднамеренных помех

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано для создания преднамеренных помех системам связи с псевдослучайной перестройкой рабочей частоты (ППРЧ). Техническим результатом является обеспечение эффективного радиоподавления всех абонентов заданной радиосети с ППРЧ при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002583159
Дата охранного документа: 10.05.2016
10.06.2016
№216.015.45ec

Способ развертывания стелющейся антенны

Использование: изобретение относится к области электрорадиотехники, а именно к антенной технике, и может использоваться для развертывания на холмистой подстилающей поверхности проволочных антенн KB, СВ, ДВ и СДВ диапазонов. Технический результат: снижение времени развертывания антенны и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002586012
Дата охранного документа: 10.06.2016
10.06.2016
№216.015.467c

Способ развертывания стелющейся антенны

Использование: изобретение относится к области радиотехники, а именно к антенной технике, и предназначено для развертывания КВ, СВ, ДВ или СДВ проволочных антенн преимущественно на холмистой подстилающей поверхности. Технический результат: снижение времени развертывания и увеличение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002586007
Дата охранного документа: 10.06.2016
20.08.2016
№216.015.4ab4

Способ и устройство определения координат источника радиоизлучения

Изобретения относятся к радиотехнике и могут быть использованы для определения координат источников радиоизлучений в ультракоротковолновом (УКВ) и сверхвысокочастотном (СВЧ) диапазонах радиоволн, использующих узкополосные сигналы. Достигаемый технический результат - обеспечение повышения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002594759
Дата охранного документа: 20.08.2016
12.01.2017
№217.015.5b41

Самолетная ультракоротковолновая антенна

Изобретение относится к радиотехнике, а именно к антенной технике и, в частности, предназначена для работы с УКВ радиостанциями, размещенными на подвижных объектах: летательных аппаратах (ЛА), автомобилях и т.п. Техническим результатом является разработка самолетной УКВ антенны, обеспечивающей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002589858
Дата охранного документа: 10.07.2016
12.01.2017
№217.015.5c14

Способ аутентификации электронного изображения

Заявленное техническое решение относится к области электросвязи и информационных технологий, а именно к технике защиты подлинности электронных изображений (ЭИ), сжимаемых алгоритмами сжатия ЭИ, такими как JPEG2000, Н.264 и т.п., передаваемых отправителем получателю по общедоступным каналам...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002589849
Дата охранного документа: 10.07.2016
25.08.2017
№217.015.9acc

Способ распознавания протоколов низкоскоростного кодирования

Изобретение предназначено для распознавания протоколов низкоскоростного кодирования речи (НСКР). Технический результат заключается в повышении точности распознавания протоколов НСКР. Технический результат достигается благодаря увеличению размерности измеренного вектора коэффициентов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002610285
Дата охранного документа: 08.02.2017
25.08.2017
№217.015.afd9

Двухмодовая быстроразворачиваемая низкочастотная антенна

Изобретение относится к электрорадиотехнике, а именно к антенной технике, и предназначено для использования в качестве передающей антенны совместно с НЧ радиопередатчиками средней и большей мощности. НЧА состоит из антенного полотна (АП) в виде горизонтального симметричного вибратора (СВ) с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002611042
Дата охранного документа: 20.02.2017
25.08.2017
№217.015.afe0

Способ совместного арифметического и помехоустойчивого кодирования (варианты)

Изобретение относится к технике сжатия избыточной двоичной информации и ее помехоустойчивого кодирования при обмене данными по каналам передачи с ошибками. Технический результат – совместное арифметическое и помехоустойчивое кодирование избыточной двоичной информационной последовательности,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002611022
Дата охранного документа: 17.02.2017
25.08.2017
№217.015.b01e

Способ радиоподавления каналов связи, использующих сигналы с частотной манипуляцией

Изобретение относится к области радиотехники, а именно к технике создания имитационных (структурных) помех каналам радиосвязи, в которых используются сигналы с частотной манипуляцией, и может быть использовано для избирательного радиоподавления (РП). Способ радиоподавления каналов связи...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002613336
Дата охранного документа: 16.03.2017
Показаны записи 11-20 из 42.
10.05.2016
№216.015.3dd5

Способ (варианты) и устройство (варианты) создания преднамеренных помех

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано для создания преднамеренных помех системам связи с псевдослучайной перестройкой рабочей частоты (ППРЧ). Техническим результатом является обеспечение эффективного радиоподавления всех абонентов заданной радиосети с ППРЧ при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002583159
Дата охранного документа: 10.05.2016
20.08.2016
№216.015.4ab4

Способ и устройство определения координат источника радиоизлучения

Изобретения относятся к радиотехнике и могут быть использованы для определения координат источников радиоизлучений в ультракоротковолновом (УКВ) и сверхвысокочастотном (СВЧ) диапазонах радиоволн, использующих узкополосные сигналы. Достигаемый технический результат - обеспечение повышения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002594759
Дата охранного документа: 20.08.2016
25.08.2017
№217.015.9acc

Способ распознавания протоколов низкоскоростного кодирования

Изобретение предназначено для распознавания протоколов низкоскоростного кодирования речи (НСКР). Технический результат заключается в повышении точности распознавания протоколов НСКР. Технический результат достигается благодаря увеличению размерности измеренного вектора коэффициентов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002610285
Дата охранного документа: 08.02.2017
25.08.2017
№217.015.cd9d

Способ и устройство автоматического распознавания типа манипуляции радиосигналов

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано для определения типа манипуляции априорно неизвестных радиосигналов. Достигаемый технический результат - повышение вероятности правильного распознавания анализируемых радиосигналов. Способ отличается тем, что расширяют векторы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002619717
Дата охранного документа: 17.05.2017
26.08.2017
№217.015.d682

Способ автоматического распознавания типа манипуляции радиосигналов

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано для определения типа и числа позиций априорно неизвестного сигнала. Технический результат заключается в повышении вероятности правильного определения числа позиций манипулированного радиосигнала. Указанный результат достигается...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002622846
Дата охранного документа: 20.06.2017
26.08.2017
№217.015.dfc0

Способ доставки постановщиков помех и беспилотный робототехнический комплекс радиоэлектронной борьбы

Техническое решение относятся к робототехническим комплексам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для дистанционной работы в заданном районе. В способе совместно с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) РЭБ используют забрасываемые передатчики помех (ЗПП). Доставку ЗПП в район их применения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002625206
Дата охранного документа: 12.07.2017
26.08.2017
№217.015.e723

Способ системно-динамического представления радиоэлектронной обстановки для профессиональной подготовки специалистов радиомониторинга

Изобретение относится к моделям и логико-математическому моделированию, которые следует рассматривать как учебные или тренировочные средства. Способ представляет инструмент разработки различных сценариев развития оперативной обстановки и формирования на их основе соответствующей модели...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002627255
Дата охранного документа: 04.08.2017
04.04.2018
№218.016.353c

Широкополосная рупорно-микрополосковая антенна

Изобретение относится к области радиотехники, в частности к широкополосным антеннам СВЧ-диапазона. Антенна содержит рупор и резонатор, представляющий собой микрополосковую антенну специальной формы и запитанную через боковую стенку рупора с использованием Г-образного клиновидного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645890
Дата охранного документа: 28.02.2018
10.05.2018
№218.016.4f81

Способ наземной и воздушной доставки постановщиков радиопомех с использованием мобильного робототехнического комплекса радиоэлектронной борьбы

Изобретение относится к робототехническому комплексу радиоэлектронной борьбы (РЭБ), предназначенному для дистанционной работы в труднодоступных и опасных для присутствия человека местах. Для наземной и воздушной доставки постановщиков радиопомех используют мобильный комплекс РЭБ на беспилотном...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002652914
Дата охранного документа: 03.05.2018
03.07.2018
№218.016.6a23

Способ обработки результатов радиомониторинга

Изобретение относится к области автоматизации информационно-управляющих систем управления и контроля за состоянием удаленных объектов, функционирующих в реальном масштабе времени. Технический результат заключается в формировании в автоматизированном режиме выводов о оперативной обстановке,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002659486
Дата охранного документа: 02.07.2018
+ добавить свой РИД