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多级可逆网络在SAR图像识别中的应用
1
作者
李青
柯文宇
翟懿奎
《五邑大学学报(自然科学版)》
CAS
2024年第2期40-47,共8页
针对传统卷积神经网络目标识别方法在处理合成孔径雷达图像时存在的信息丢失等问题,我们引入了数据增强技术和多级可逆网络:采用数据增强方法,增加训练样本数量;通过多级可逆网络无损地提取合成孔径雷达图像特征;由交叉熵损失函数和二...
针对传统卷积神经网络目标识别方法在处理合成孔径雷达图像时存在的信息丢失等问题,我们引入了数据增强技术和多级可逆网络:采用数据增强方法,增加训练样本数量;通过多级可逆网络无损地提取合成孔径雷达图像特征;由交叉熵损失函数和二进制交叉熵损失函数联合训练网络,使用运动和静止目标获取与识别数据集,准确率达到99.75%,与现有的方法相比,准确率较高.
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关键词
数据增强
多级可逆网络
合成孔径雷达
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职称材料
题名
多级可逆网络在SAR图像识别中的应用
1
作者
李青
柯文宇
翟懿奎
机构
五邑大学电子与信息工程学院
出处
《五邑大学学报(自然科学版)》
CAS
2024年第2期40-47,共8页
基金
广东省基础与应用基础研究基金项目(2021A1515011576)
广东省国际科技合作领域专项项目(2021A0505030080、2021A0505060011)
+2 种基金
广东省教育厅高校计划重点科研项目(2020ZDZX3031、2022ZDZX1032、2023ZDZX1029)
江门市基础与应用基础研究重点项目(2220002000246)
五邑大学港澳联合研发基金项目(2022WGALH19)。
文摘
针对传统卷积神经网络目标识别方法在处理合成孔径雷达图像时存在的信息丢失等问题,我们引入了数据增强技术和多级可逆网络:采用数据增强方法,增加训练样本数量;通过多级可逆网络无损地提取合成孔径雷达图像特征;由交叉熵损失函数和二进制交叉熵损失函数联合训练网络,使用运动和静止目标获取与识别数据集,准确率达到99.75%,与现有的方法相比,准确率较高.
关键词
数据增强
多级可逆网络
合成孔径雷达
Keywords
Data augmentation
Multi-level reversible network
Synthetic aperture radar
分类号
TP391 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
多级可逆网络在SAR图像识别中的应用
李青
柯文宇
翟懿奎
《五邑大学学报(自然科学版)》
CAS
2024
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