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使用低分辨率雷达和神经网络进行舰船目标识别
被引量:
1
1
作者
M.R.因斯
a.d.罗宾逊
韩华
《情报指挥控制系统与仿真技术》
2000年第1期39-47,共9页
本文研究使用低分辩率下靶区雷达包络线、预处理和神经网络工具进行舰船目标分类的方法。文中使用改进的傅里叶离散梅林变换来提取对雷达姿态角变化不太敏感的某些特征。使用Kohonen的学习矢量量化(LVQ)自组织映射对这些特征矢量进行分...
本文研究使用低分辩率下靶区雷达包络线、预处理和神经网络工具进行舰船目标分类的方法。文中使用改进的傅里叶离散梅林变换来提取对雷达姿态角变化不太敏感的某些特征。使用Kohonen的学习矢量量化(LVQ)自组织映射对这些特征矢量进行分类。文中也研究了使用反向传播算法进行训练的前馈网络在目标分类中的应用,并将这一分类系统用于模拟和真实两种数据。对于目标姿态角误差不超过30度的真实数据,分类的正确率高达90%。
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关键词
雷达
神经网络
目标识别
舰船
低分辨率
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职称材料
题名
使用低分辨率雷达和神经网络进行舰船目标识别
被引量:
1
1
作者
M.R.因斯
a.d.罗宾逊
韩华
出处
《情报指挥控制系统与仿真技术》
2000年第1期39-47,共9页
文摘
本文研究使用低分辩率下靶区雷达包络线、预处理和神经网络工具进行舰船目标分类的方法。文中使用改进的傅里叶离散梅林变换来提取对雷达姿态角变化不太敏感的某些特征。使用Kohonen的学习矢量量化(LVQ)自组织映射对这些特征矢量进行分类。文中也研究了使用反向传播算法进行训练的前馈网络在目标分类中的应用,并将这一分类系统用于模拟和真实两种数据。对于目标姿态角误差不超过30度的真实数据,分类的正确率高达90%。
关键词
雷达
神经网络
目标识别
舰船
低分辨率
分类号
TN959.17 [电子电信—信号与信息处理]
TN959.72 [电子电信—信号与信息处理]
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作者
出处
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被引量
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1
使用低分辨率雷达和神经网络进行舰船目标识别
M.R.因斯
a.d.罗宾逊
韩华
《情报指挥控制系统与仿真技术》
2000
1
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