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認(rèn)知通信對抗關(guān)鍵技術(shù)研究

2020-07-25 02:57張君毅
無線電工程 2020年8期
關(guān)鍵詞:電磁評估信號

張君毅,李 淳,楊 勇

(1.河北省電磁頻譜認(rèn)知與管控重點實驗室,河北 石家莊 050081;2.中國電子科技集團公司第五十四研究所,河北 石家莊 050081)

0 引言

當(dāng)今國際形勢風(fēng)云變幻,電磁頻譜和網(wǎng)絡(luò)域的競爭態(tài)勢日益激烈,斗爭常態(tài)化特征日趨顯著。2017年10月,美國戰(zhàn)略與預(yù)算評估中心(CSBA)發(fā)布了《決勝灰色地帶——運用電磁戰(zhàn)重獲局勢掌控優(yōu)勢》報告,被稱為是《決勝電磁波——重塑美國在電磁頻譜領(lǐng)域的優(yōu)勢地位》的續(xù)篇。報告指出,電磁戰(zhàn)是美國應(yīng)對低強度軍事行動或準(zhǔn)軍事行動的有效手段[1-2]。

信息已經(jīng)成為現(xiàn)代戰(zhàn)爭重要的戰(zhàn)略資源,為了獲得制電磁頻譜權(quán),網(wǎng)絡(luò)電磁領(lǐng)域作戰(zhàn)模式正在由以人為主、人在回路向人工智能、人機協(xié)同轉(zhuǎn)型。認(rèn)知通信對抗系統(tǒng)利用機器學(xué)習(xí)、自主推理和智能決策等先進技術(shù),在頻譜密集的環(huán)境下實現(xiàn)在任意時間、任意地點可以自主發(fā)現(xiàn)、識別、跟蹤、瞄準(zhǔn)、交戰(zhàn)與評估任意目標(biāo),可快速實現(xiàn)電磁態(tài)勢認(rèn)知和電子干擾策略生成,并通過學(xué)習(xí)目標(biāo)的變化加以優(yōu)化,提高攻擊效能。

1 通信對抗面臨的主要問題和挑戰(zhàn)

隨著通信和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展進步,電磁信號呈現(xiàn)出多模式、多制式、智能化、高度自適應(yīng)和快速捷變等特點,認(rèn)知無線電的提出進一步加快了信息系統(tǒng)的智能化進程,多功能軟件定義波形電臺、認(rèn)知雷達和認(rèn)知通信等新型目標(biāo)的應(yīng)用日益廣泛,傳統(tǒng)的通信對抗系統(tǒng)面臨以下主要問題和挑戰(zhàn)[3]:

① 對未知目標(biāo)的識別、提取、認(rèn)知與攻擊是未來電子戰(zhàn)裝備面臨的首要問題;

② 對從未出現(xiàn)過的目標(biāo)態(tài)勢提出最優(yōu)對抗策略是發(fā)揮我方攻擊資源效能的最佳方式;

③ 對抗裝備智能化能力不足是應(yīng)對敵方戰(zhàn)場信息智能系統(tǒng)的致命缺陷;

④ 對戰(zhàn)場電磁態(tài)勢攻擊效果無法給出可靠的評估指標(biāo)是阻礙下一步合理行動的關(guān)鍵;

⑤ 對戰(zhàn)場的態(tài)勢不能準(zhǔn)確理解和預(yù)測是影響把控全局的核心因素。

為了適應(yīng)現(xiàn)代戰(zhàn)場復(fù)雜電磁環(huán)境的智能變化,迫切需要建立電磁認(rèn)知作戰(zhàn)的智能架構(gòu),形成作戰(zhàn)新形態(tài),獲取智能化電磁作戰(zhàn)能力:

① 對未知目標(biāo),尤其是新型智能化、認(rèn)知化目標(biāo)具有認(rèn)知能力;

② 對于新出現(xiàn)的目標(biāo)、網(wǎng)絡(luò),具有優(yōu)化我方資源、實現(xiàn)有效電子攻擊的快速決策能力;

③ 具有準(zhǔn)確評估、理解戰(zhàn)場電磁態(tài)勢的能力,并做出行為預(yù)測;

④ 具有自主學(xué)習(xí)和持續(xù)進化能力。

2 認(rèn)知通信對抗

2.1 總體構(gòu)想

認(rèn)知通信對抗能夠利用人工智能(機器學(xué)習(xí))技術(shù)快速感知、理解電磁目標(biāo)并形成應(yīng)對措施,同時自動學(xué)習(xí)威脅目標(biāo)的變化,嘗試不同的干擾、策略,從而快速實現(xiàn)有效對抗,其感知、推理、決策和評估能力以機器學(xué)習(xí)和推理進化為重要支撐。認(rèn)知通信對抗的基本能力和關(guān)鍵技術(shù)如圖1所示。

圖1 認(rèn)知通信對抗的基本能力和關(guān)鍵技術(shù)Fig.1 Capabilities and key techniques of cognitive communication countermeasures

在認(rèn)知通信對抗系統(tǒng)的總體架構(gòu)中,具有內(nèi)在高層特征提取能力的深度學(xué)習(xí)模型、學(xué)習(xí)能力的知識推理模塊以及知識表達與管理能力的知識庫模塊構(gòu)成了核心動力部分,稱為認(rèn)知引擎,其原理如圖2所示。認(rèn)知引擎通過感知當(dāng)前環(huán)境并不斷生成新知識,產(chǎn)生推動感知設(shè)備、知識庫、推理器、優(yōu)化器以及射頻環(huán)境構(gòu)成閉合環(huán)路持續(xù)工作的動力,其中,知識庫為推理器提供相關(guān)論據(jù)、算法和模型,推理器一方面產(chǎn)生新知識和規(guī)則,另一方面為優(yōu)化器生成認(rèn)知結(jié)果和基本策略,優(yōu)化器則通過增強學(xué)習(xí)方法進一步增強邏輯推理能力,獲取最優(yōu)的對抗行動方案。

圖2 認(rèn)知引擎原理Fig.2 Schematic diagram of the principle of cognitive engine

認(rèn)知通信對抗[4-7]將干擾效果建模為主要目標(biāo),遵循的基本過程是調(diào)整自身參數(shù)和策略來實現(xiàn)某一期望的(最優(yōu)的)輸出組合,并觀測其結(jié)果,如果觀測結(jié)果與預(yù)測結(jié)果相吻合,則本次對環(huán)境/目標(biāo)的理解和干擾策略正確,如果觀測結(jié)果與預(yù)測結(jié)果不匹配,認(rèn)知引擎會從這次經(jīng)歷中學(xué)到經(jīng)驗并嘗試其他配置,認(rèn)知調(diào)整環(huán)基本流程如圖3所示。認(rèn)知通信對抗采用的這種工作概念與當(dāng)前關(guān)于人腦如何工作的觀點類似。人類智能來源于當(dāng)前觀測到的環(huán)境對將來行為的預(yù)測能力。換句話說,大腦首先對感官感覺到的當(dāng)前情景進行建模,然后對下一個觀測到的可能狀態(tài)進行預(yù)測。當(dāng)預(yù)測和現(xiàn)實不匹配時,大腦通過進一步處理二者的偏差進行學(xué)習(xí),并且將這一偏差綜合到以后的建模中。

圖3 認(rèn)知調(diào)整環(huán)基本流程Fig.3 Workflow of cognitive loop

2.2 動態(tài)感知

復(fù)雜戰(zhàn)場環(huán)境存在檢測難、識別難的問題,開展基于機器學(xué)習(xí)的智能動態(tài)感知技術(shù)研究,探索智能感知的新機理、新方法和新技術(shù),形成具有“智能化”特征的電磁頻譜偵察能力,是解決戰(zhàn)場環(huán)境面臨的電磁密集復(fù)雜、動態(tài)多變等問題的有效技術(shù)途徑,其工作流程如圖4所示。

圖4 動態(tài)感知工作流程Fig.4 Workflow of dynamic perception

利用卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)[8]、隨機森林、自適應(yīng)增強、K近鄰法、樸素貝葉斯、決策樹和支持向量機等基于人工智能的方法,可以解決通信信號動態(tài)感知問題,包括寬頻帶信號檢測、輻射源個體識別[9-10],其網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)如圖5和圖6所示。

圖5 寬頻帶信號檢測網(wǎng)絡(luò)Fig.5 Network of signal detection in wide band

圖6 輻射源個體識別網(wǎng)絡(luò)Fig.6 Network of emitter individual identification

2.3 自主決策

高動態(tài)、強對抗、未知信號、智能設(shè)備充斥的電磁環(huán)境下,基于固定干擾模板庫的經(jīng)典干擾方式無法適應(yīng)快速變化的智能對抗環(huán)境。綜合利用信號特征和知識庫中的先驗信息,通過搜索、推理獲取干擾策略,進行干擾資源分配和最優(yōu)化處理后生成干擾波形,其中,干擾策略知識庫包含干擾設(shè)備屬性、干擾工作模式、推理規(guī)則集合、決策樹和推理算法等內(nèi)容,并具有根據(jù)當(dāng)前干擾策略運行效果進行修正和更新的能力。

基于生成式對抗網(wǎng)絡(luò)的波形自主產(chǎn)生算法[11]、基于案例的推理算法、基于博弈論的策略生成算法均屬于智能化推理決策技術(shù),其基本原理如圖7、圖8和圖9所示。

圖7 生成式對抗網(wǎng)絡(luò)工作流程Fig.7 Workflow of generative adversarial networks

圖8 基于案例的推理工作流程Fig.8 Workflow of reasoning based on cases

圖9 基于博弈論的深度強化學(xué)習(xí)原理Fig.9 Principle of deep reinforcement learning based on game theory

2.4 效果評估

對抗效果評估是觀察、定位、決策和行動環(huán)路的重要組成部分,主要功能是根據(jù)實施干擾前后目標(biāo)特征變化評估對抗效果,為優(yōu)化干擾策略提供依據(jù),這也是認(rèn)知通信對抗區(qū)別于傳統(tǒng)方法的核心環(huán)節(jié)。對抗效果評估主要包括以下能力:

① 基于大數(shù)據(jù)的目標(biāo)常態(tài)、干擾狀態(tài)用頻模型構(gòu)建能力;

② 實時采集評估數(shù)據(jù)能力;

③ 目標(biāo)行為實時分析能力;

④ 博弈狀態(tài)下目標(biāo)行為動態(tài)分析能力。

基于非合作方的干擾效果評估方法,由偵察傳感器截獲目標(biāo)信號,引導(dǎo)干擾機對目標(biāo)信號實施干擾,同時通過對被干擾目標(biāo)信號參數(shù)變化進行反推來實現(xiàn)基于干擾方的效能評估。即通過分析威脅目標(biāo)頻率、發(fā)射功率、調(diào)制樣式、編碼方式、通信體制和波束掃描等行為是否變化[12-13],判斷其工作狀態(tài)轉(zhuǎn)換,并結(jié)合威脅目標(biāo)行為模型,綜合評估干擾效果。干擾效果評估原理示意如圖10所示。

圖10 干擾效果評估原理示意Fig.10 Principle schematic diagram of jamming effects assessment

樣本庫的建立是重要核心,主要包括平時偵察的目標(biāo)信號特征、干擾前后的行為變化和對應(yīng)的干擾效果類別。其中,信號特征包括頻率、工作模式、調(diào)制樣式、帶寬、數(shù)據(jù)速率、編碼方式、發(fā)射功率和空間位置等參數(shù);行為特征包括上述特征的變化,以及是否采用了抗干擾措施。

對抗效果評估過程主要包括訓(xùn)練和判別2個階段。訓(xùn)練階段是指通過平時偵察以及人工情報,獲得目標(biāo)的特征參數(shù)以及干擾對象在受擾前后的行為變化特征和對應(yīng)的干擾效果類別,通過人工分析建立訓(xùn)練樣本,并訓(xùn)練推理器。判別階段是指在戰(zhàn)時條件下,對目標(biāo)信號進行偵察,獲得特征以及受擾前后的變化情況,送入推理器進行識別,得到本次干擾的對抗效果評估結(jié)果。

3 結(jié)束語

2019年5月,“老烏鴉”協(xié)會第23屆歐洲電子戰(zhàn)年會開幕式上提出:在面對未來更加復(fù)雜的威脅時,電子戰(zhàn)系統(tǒng)的設(shè)計重點是有效對抗當(dāng)前與未來的目標(biāo),并能夠快速升級。這與認(rèn)知通信對抗的發(fā)展初衷不謀而合,未來的認(rèn)知通信對抗系統(tǒng)不僅可以適應(yīng)新型目標(biāo)網(wǎng)絡(luò)和復(fù)雜態(tài)勢,而且具有準(zhǔn)確評估戰(zhàn)場電磁態(tài)勢、做出行為預(yù)測的能力,是提升電磁空間的作戰(zhàn)能力和整體優(yōu)勢、奪取制電磁權(quán)的重要手段,也是信息化條件下聯(lián)合作戰(zhàn)取得勝利的基本保障。

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