L'estimateur de propagation de menace reçoit des données de capteur (z) provenant d'un ou plusieurs dispositifs capteurs, et emploie un modèle de propagation de menace (M) pour générer une estimation de propagation de menace basée sur le modèle.
Un modèle de propagation d'onde peut être développé pour simuler une propagation ultrasonore de tissu oculaire in vivo.
Le modèle de propagation comprend une intégration pondérée d'un modèle de segmentation de frontière, d'un modèle de région et d'une fonction de couplage.
L'analyseur de signaux compare le signal ultrasonore mesuré au résultat escompté, lequel est généré à partir d'un modèle de propagation d'ondes.
Le dispositif de gestion conserve un modèle de propagation d'événements pour une analyse d'anomalies, et enregistre un événement correspondant au modèle de propagation d'événements dans des informations de gestion d'événements cibles (T34).
L'invention porte sur une méthode de tracé d'une trajectoire de propagation et de création d'un modèle de propagation.
A cet effet, on lit une information de formation par des rayons en 3D sur la zone cible du modèle de propagation et on établit un point d'émission.
De plus, le résultat escompté peut être généré à partir d'un modèle, par exemple un modèle de propagation d'ondes.
L'ordinateur peut être configuré pour calculer une estimation de la propagation radioélectrique et de l'intensité du signal en utilisant un premier modèle de propagation radioélectrique.
Modèle de propagation des signaux radio Longley-Rice
Le dispositif sans fil peut ajuster le modèle de propagation sur la base des signaux sans fil reçus et des valeurs de distance fondée sur l'agencement, et peut générer des valeurs de distance ajustée à l'aide du modèle de propagation ajusté.
La valeur de correction et le modèle de propagation sont ensuite utilisés avec un procédé heuristique pour affiner les estimations des paramètres de propagation et de scénario.
L'équipement fournit le modèle de propagation plus exact et les résultats de la prévision de chevauchement.
Le modèle de propagation déterminé indique un effet sur un signal reçu dans la zone correspondante.
Le bloc (220) représente la fonction HFB(z) du modèle (220) de la section de propagation ou de la section de propagation de référence connectée antiparallèle au régulateur (210).
Requêtes fréquentes anglais :1-200, -1k, -2k, -3k, -4k, -5k, -7k, -10k, -20k, -40k, -100k, -200k, -500k, -1000k,
Requêtes fréquentes français :1-200, -1k, -2k, -3k, -4k, -5k, -7k, -10k, -20k, -40k, -100k, -200k, -500k, -1000k,
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