レーダーと無線
深層学習モデルを使用して、レーダー ターゲットと波形を分類します。歩行者と自転車運転者を識別します。グラフ ニューラル ネットワークを使用して無線リソースを割り当てます。
注目の例
Automated Labeling of Time-Frequency Regions for AI-Based Spectrum Sensing Applications
Use rule-based methods or unsupervised learning techniques to help automate time-frequency data labeling.
Export Labeled Data from Signal Labeler for AI-Based Spectrum Sensing Applications
Use deep learning networks and the Signal Labeler app to identify frames from the Bluetooth® and Wi-Fi® wireless standards.
Wireless Resource Allocation Using Graph Neural Network
Use graph neural networks for power allocation in wireless networks.
- R2024b 以降
- ライブ スクリプトを開く
CBRS Band Radar Parameter Estimation Using YOLOX
Detect radar pulses in noise and estimates the pulse parameters using a combination of time-frequency maps and a deep-learning object detector.
Direction-of-Arrival Estimation Using Deep Learning
Estimate direction of arrival using deep learning by predicting angular directions directly from the sample covariance matrix.
Pedestrian and Bicyclist Classification Using Deep Learning
Classify pedestrians and bicyclists based on their micro-Doppler characteristics using deep learning and time-frequency analysis.
(Radar Toolbox)
- R2021a 以降
Radar and Communications Waveform Classification Using Deep Learning
Classify radar and communications waveforms using the Wigner-Ville distribution (WVD) and a deep convolutional neural network (CNN).
(Phased Array System Toolbox)
Radar Target Classification Using Machine Learning and Deep Learning
Classify radar returns using machine and deep learning approaches.
(Radar Toolbox)
- R2021a 以降
LPI Radar Waveform Classification Using Time-Frequency CNN
Train a time-frequency convolutional neural network (CNN) to classify received radar waveforms based on modulation scheme.
(Radar Toolbox)
- R2024a 以降
MATLAB Command
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