The problem of the development of modern mobile smart-handled LPI radars using artificial intelligence technologies, the main difference of which is the construction of the CFAR function, which takes into account the influence of external and internal factors and requirements for the purpose, also distinguishes the developed radar among others in its class. The analysis of the publications was showed a great interest in modern radar systems and the lack of a unified approach to solving this problem. The purpose of the article is to reduce this gap, from collecting information from radar sensors and internal sensors to construct a generic multidimensional CFAR function and for organize its effect on the receiving and transmitting part of the radar. The application of artificial intelligence technologies in the construction of a modeling complex of LPI radars with CFAR function and their debugging in real time is covered.
The problem of developing the architecture of modern cognitive radar systems using artificial intelligence technologies is considered. The main difference from traditional systems is the use of a trained neural network. The heterogeneous multiprocessor system is rebuilt in the process of solving the problem, providing reliability and solving various types of problems of one class and deep learning of the neural network in real time. This architecture promotes the introduction of cognitive technologies that take into account the requirements for the purpose, the influence of external and internal factors.
Рассмотрены системные аспекты проектирования гарантоспособных облачных вычислений. Техническая реализация таког о вычислительного контента возможна при использовании пространственного отказоустойчивого мультипроцессора реального масштаба времени с варьируемым соотношением производительности и достоверности при дефиците ресурсов надёжности средствами операционной системы, динамически изменяя архитектурный облик системы со структурной избыточностью. Особое внимание уделено рассмотрению абстрактного ресурса-надёжности, его исключительной роли при проектировании мультипроцессора со свойствами отказоустойчивости. Система реконфигурируется, задание перераспределяется между процессорами. При наличии свободных процессоров последние инициализируются и включаются в вычислительный процесс. Авторами предложена и сформулирована оценка эффективности данной отказоустойчивой технологии. Ключевые слова: гарантоспособность, облачные вычисления, мультипроцессор, реконфигурация, вариация производительности и надёжности, архитектура. Розглянуті системні аспекти проектування гарантоздатних хмарних обчислень. Технічна реалізація такого обчислювального контенту можлива при використанні просторового відмовостійкого мультипроцесора реального масштабу часу з варійованими співвідношенням продуктивності і достовірності, при дефіциті ресурсів надійності, засобами операційної системи, динамічно змінюючи архітектурний вид системи зі структурним надлишком. Особливу увагу приділено розгляду абстрактного ресурсунадійності, його виключній ролі при проектуванні мультипроцесора з властивостями відмовостійкості. Система реконфігурується, завдання перерозподіляється між процесорами. При наявності вільних процесорів, останні ініціалізуються та включаються в обчислювальний процес. Авторами запропонована та сформульована оцінка ефективності даної відмово стійкої технології. Ключові слова: гарантоздатність, хмарні обчислення, мультипроцесор, реконфігурація, варіація продуктивності і надійності, архітектура. There is discussed the system aspects of designing secure cloud computing. Technical realization of such computational conten t is possible with the use of a spatial fault-tolerant multiprocessor of a real time scale with a variable ratio of performance and reliability with a lack of reliability resources by means of the operating system, dynamically changing the architectural appearance of t he system with structural redundancy. Particular attention is paid to the consideration of an abstract resourcereliability, its exceptional role in the design of a multiprocessor with the properties of fault tolerance. The system is reconfigured the task is redistributed among the processors. If there are free processors, the latter are initialized and included in the computational process. The authors proposed and formulated an assessment of the effectiveness of this fault-tolerant technology.
scite is a Brooklyn-based organization that helps researchers better discover and understand research articles through Smart Citations–citations that display the context of the citation and describe whether the article provides supporting or contrasting evidence. scite is used by students and researchers from around the world and is funded in part by the National Science Foundation and the National Institute on Drug Abuse of the National Institutes of Health.
customersupport@researchsolutions.com
10624 S. Eastern Ave., Ste. A-614
Henderson, NV 89052, USA
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Copyright © 2025 scite LLC. All rights reserved.
Made with 💙 for researchers
Part of the Research Solutions Family.