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Research on PCA and KPCA Self-Fusion Based MSTAR SAR Automatic Target Recognition Algorithm 被引量:6
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作者 Chuang Lin Fei Peng +2 位作者 Bing-Hui Wang Wei-Feng Sun Xiang-Jie Kong 《Journal of Electronic Science and Technology》 CAS 2012年第4期352-357,共6页
This paper proposes a PCA and KPCA self-fusion based MSTAR SAR automatic target recognition algorithm. This algorithm combines the linear feature extracted from principal component analysis (PCA) and nonlinear featu... This paper proposes a PCA and KPCA self-fusion based MSTAR SAR automatic target recognition algorithm. This algorithm combines the linear feature extracted from principal component analysis (PCA) and nonlinear feature extracted from kernel principal component analysis (KPCA) respectively, and then utilizes the adaptive feature fusion algorithm which is based on the weighted maximum margin criterion (WMMC) to fuse the features in order to achieve better performance. The linear regression classifier is used in the experiments. The experimental results indicate that the proposed self-fusion algorithm achieves higher recognition rate compared with the traditional PCA and KPCA feature fusion algorithms. 展开更多
关键词 automatic target recognition principal component analysis self-fusion syntheticaperture radar.
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Summed volume region selection based three-dimensional automatic target recognition for airborne LIDAR 被引量:2
2
作者 Qi-shu Qian Yi-hua Hu +2 位作者 Nan-xiang Zhao Min-le Li Fu-cai Shao 《Defence Technology(防务技术)》 SCIE EI CAS CSCD 2020年第3期535-542,共8页
Airborne LIDAR can flexibly obtain point cloud data with three-dimensional structural information,which can improve its effectiveness of automatic target recognition in the complex environment.Compared with 2D informa... Airborne LIDAR can flexibly obtain point cloud data with three-dimensional structural information,which can improve its effectiveness of automatic target recognition in the complex environment.Compared with 2D information,3D information performs better in separating objects and background.However,an aircraft platform can have a negative influence on LIDAR obtained data because of various flight attitudes,flight heights and atmospheric disturbances.A structure of global feature based 3D automatic target recognition method for airborne LIDAR is proposed,which is composed of offline phase and online phase.The performance of four global feature descriptors is compared.Considering the summed volume region(SVR) discrepancy in real objects,SVR selection is added into the pre-processing operations to eliminate mismatching clusters compared with the interested target.Highly reliable simulated data are obtained under various sensor’s altitudes,detection distances and atmospheric disturbances.The final experiments results show that the added step increases the recognition rate by above 2.4% and decreases the execution time by about 33%. 展开更多
关键词 3D automatic target recognition Point cloud LIDAR AIRBORNE Global feature descriptor
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Automatic target recognition of moving target based on empirical mode decomposition and genetic algorithm support vector machine 被引量:4
3
作者 张军 欧建平 占荣辉 《Journal of Central South University》 SCIE EI CAS CSCD 2015年第4期1389-1396,共8页
In order to improve measurement accuracy of moving target signals, an automatic target recognition model of moving target signals was established based on empirical mode decomposition(EMD) and support vector machine(S... In order to improve measurement accuracy of moving target signals, an automatic target recognition model of moving target signals was established based on empirical mode decomposition(EMD) and support vector machine(SVM). Automatic target recognition process on the nonlinear and non-stationary of Doppler signals of military target by using automatic target recognition model can be expressed as follows. Firstly, the nonlinearity and non-stationary of Doppler signals were decomposed into a set of intrinsic mode functions(IMFs) using EMD. After the Hilbert transform of IMF, the energy ratio of each IMF to the total IMFs can be extracted as the features of military target. Then, the SVM was trained through using the energy ratio to classify the military targets, and genetic algorithm(GA) was used to optimize SVM parameters in the solution space. The experimental results show that this algorithm can achieve the recognition accuracies of 86.15%, 87.93%, and 82.28% for tank, vehicle and soldier, respectively. 展开更多
关键词 automatic target recognitionatr moving target empirical mode decomposition genetic algorithm support vector machine
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Spin-image surface matching based target recognition in laser radar range imagery 被引量:2
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作者 王丽 孙剑峰 王骐 《Chinese Physics B》 SCIE EI CAS CSCD 2010年第10期281-288,共8页
We explore the problem of in-plane rotation-invariance existing in the vertical detection of laser radar (Ladar) using the algorithm of spin-image surface matching. The method used to recognize the target in the ran... We explore the problem of in-plane rotation-invariance existing in the vertical detection of laser radar (Ladar) using the algorithm of spin-image surface matching. The method used to recognize the target in the range imagery of Ladar is time-consuming, owing to its complicated procedure, which violates the requirement of real-time target recognition in practical applications. To simplify the troublesome procedures, we improve the spin-image algorithm by introducing a statistical correlated coeff^cient into target recognition in range imagery of Ladar. The system performance is demonstrated on sixteen simulated noise range images with targets rotated through an arbitrary angle in plane. A high efficiency and an acceptable recognition rate obtained herein testify the validity of the improved algorithm for practical applications. The proposed algorithm not only solves the problem of in-plane rotation-invariance rationally, but also meets the real-time requirement. This paper ends with a comparison of the proposed method and the previous one. 展开更多
关键词 Ladar automatic target recognition spin-image statistical correlation coefficient
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New statistical model for radar HRRP target recognition 被引量:2
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作者 Qingyu Hou Feng Chen Hongwei Liu Zheng Bao 《Journal of Systems Engineering and Electronics》 SCIE EI CSCD 2010年第2期204-210,共7页
The mixture of factor analyzers (MFA) can accurately describe high resolution range profile (HRRP) statistical charac- teristics. But how to determine the proper number of the models is a problem. This paper devel... The mixture of factor analyzers (MFA) can accurately describe high resolution range profile (HRRP) statistical charac- teristics. But how to determine the proper number of the models is a problem. This paper develops a variational Bayesian mixture of factor analyzers (VBMFA) model. This procedure can obtain a lower bound on the Bayesian integral using the Jensen's inequality. An analytical solution of the Bayesian integral could be obtained by a hypothesis that latent variables in the model are indepen- dent. During computing the parameters of the model, birth-death moves are utilized to determine the optimal number of model au- tomatically. Experimental results for measured data show that the VBMFA method has better recognition performance than FA and MFA method. 展开更多
关键词 radar automatic target recognition (Ratr high reso- lution range profile (HRRP) variational Bayesian mixtures of factor analyzers (VBMFA) variational Bayesian(VB) mixtures of factor analyzers (MFA).
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A Target Recognition Approach to Projecting HRR Profiles onto Subspace 被引量:1
6
作者 Pei Bingnan & Bao ZhengKey Lab. of Radar Signal Processing, Xidian University, Xi’an 710071, P. R. China Dept. of Electronic Engineering, Zhengzhou University, Zhengzhou 450052, P.R. China 《Journal of Systems Engineering and Electronics》 SCIE EI CSCD 2003年第1期36-40,共5页
Abstract: A array of the azimuthally averaged range-profile vectors and the inter-class and intra-class divergence matrixesare constructed iwth many frames of the high resolution range profiles which result from radar... Abstract: A array of the azimuthally averaged range-profile vectors and the inter-class and intra-class divergence matrixesare constructed iwth many frames of the high resolution range profiles which result from radar echoes of airplanes. Takingthe methods of whitening transformation and SVD produces a system of subspace vectors for target recognition. Where-upon, a template library for target recognition is built by the projection of a class-mean vector made from the radar dataonto the subspace for recognition. By Euclidean distance, a comparison is made between the above projection and eachtemplate in the library, to decide which class the target belongs to. Finally, simulations with the experimental radar dataarte given to show that the proposed method is robust to variation in azimuth and immune to additive Gaussian noisewhen SNR≥5dB. 展开更多
关键词 automatic target recognition High range resolution profile Distance classifier SVD Computer simulation
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SAR-ATR系统复数对抗样本生成方法
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作者 张梦君 熊邦书 《应用科学学报》 CAS CSCD 北大核心 2024年第5期747-756,共10页
针对现有对抗攻击方法只能用于攻击实数卷积神经网络这一限制,提出了一种基于生成对抗网络的复数对抗样本生成方法。首先,设计了一种产生有效对抗样本的复数模型,并引入了复数计算模块;其次,利用残差神经网络作为基本骨架,将预训练的复... 针对现有对抗攻击方法只能用于攻击实数卷积神经网络这一限制,提出了一种基于生成对抗网络的复数对抗样本生成方法。首先,设计了一种产生有效对抗样本的复数模型,并引入了复数计算模块;其次,利用残差神经网络作为基本骨架,将预训练的复数网络作为判别器实现对抗训练,以增强对抗样本的攻击能力;最后,通过替代模型实现可迁移的对抗攻击,以此实现了更高的攻击成功率。实验结果表明,所提方法在有目标攻击和无目标攻击任务下的成功率分别达到了76.338%和87.841%,迁移的成功率更高且对抗样本与原始干净样本更为接近。所提方法将对抗攻击扩展到复数神经网络后,避免了合成孔径雷达目标信息和精度的丢失,为实际合成孔径雷达自动目标识别系统的安全性和鲁棒性提供了参考方案。 展开更多
关键词 生成对抗网络 对抗样本 合成孔径雷达自动目标识别系统 复数卷积神经网络 有目标攻击 无目标攻击
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自动目标识别(ATR)算法评估研究综述 被引量:6
8
作者 吕金建 丁建江 +1 位作者 阮崇籍 叶朝谋 《电光与控制》 北大核心 2011年第9期48-52,77,共6页
自动目标识别(ATR)算法评估是ATR研究领域的一项关键技术,已成为近年来该领域的一个热门课题。从ATR算法评估的国内外研究现状开始,对其常用的评估指标、典型的评估方法等进行了较为全面的分析和综述,在此基础上,比较了各种指标的优缺点... 自动目标识别(ATR)算法评估是ATR研究领域的一项关键技术,已成为近年来该领域的一个热门课题。从ATR算法评估的国内外研究现状开始,对其常用的评估指标、典型的评估方法等进行了较为全面的分析和综述,在此基础上,比较了各种指标的优缺点,讨论了典型方法的适用范围,给出了主要研究结论,并提出了需要进一步解决的问题。 展开更多
关键词 自动目标识别 性能评估 评估指标 评估算法
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ATR算法识别率的区间估计与样本量分析 被引量:7
9
作者 何峻 赵宏钟 付强 《系统工程与电子技术》 EI CSCD 北大核心 2007年第7期1021-1026,共6页
针对雷达ATR性能评估中样本量的特点,从贝叶斯分析角度出发,选取最小长度准则对ATR算法的识别率进行区间估计,主要分析不同估计精度要求下的最小样本量。分析了识别率区间估计的影响因素,分别给出了无先验信息和两类典型有先验信息情况... 针对雷达ATR性能评估中样本量的特点,从贝叶斯分析角度出发,选取最小长度准则对ATR算法的识别率进行区间估计,主要分析不同估计精度要求下的最小样本量。分析了识别率区间估计的影响因素,分别给出了无先验信息和两类典型有先验信息情况下的识别率区间估计方法和样本量确定准则,得到了识别率估计精度和所需最小样本量的关系。 展开更多
关键词 自动目标识别 性能评估 样本量 区间估计 贝叶斯分析
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TCA2003全站仪自动识别系统ATR的实测三维精度分析 被引量:23
10
作者 孙景领 黄腾 邓标 《测绘工程》 CSCD 2007年第3期48-51,共4页
简述智能型全站仪TCA2003的自动目标识别(ATR)功能及其二次开发的机载测量软件的特点,以琅琊山抽水蓄能电站大坝变形监测网应用ATR功能三维测量实例,基于对其测量平差成果的评定精度,分析ATR三维测量的精度,比较ATR测量与常规的人工测... 简述智能型全站仪TCA2003的自动目标识别(ATR)功能及其二次开发的机载测量软件的特点,以琅琊山抽水蓄能电站大坝变形监测网应用ATR功能三维测量实例,基于对其测量平差成果的评定精度,分析ATR三维测量的精度,比较ATR测量与常规的人工测量的功效,并给出有益的结论,为同类工程的应用以及拓展ATR全站仪应用领域提供技术依据。 展开更多
关键词 TCA2003全站仪 自动目标识别系统 变形监测 精度分析
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ATR的研究现状和发展趋势 被引量:12
11
作者 郁文贤 郭桂蓉 《系统工程与电子技术》 EI CSCD 1994年第6期25-32,共8页
本文概述了自动目标识别——ATR领域的研究现状和采用的各种技术途径,并指出对该领域必须予以重视的一些发展趋势。
关键词 自动目标识别 识别 atr 目标识别
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基于灰色关联分析的ATR系统作战能力评估 被引量:4
12
作者 赵炤 刘伟 罗鹏程 《电光与控制》 北大核心 2009年第1期15-18,共4页
针对ATR效能评估现有研究的不足方面,重点研究了ATR效能的概念,建立了作战能力指标体系和基于灰色关联分析法的作战能力评估模型,并对指标体系的合理性和评估方法的适用性进行了分析,解决了ATR效果评估所涉及的部分重要问题。
关键词 自动目标识别 灰色关联分析 评估 作战效能
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ATR系统评价中的因素作用测算方法及应用 被引量:1
13
作者 何峻 肖立 +1 位作者 刘峥 付强 《运筹与管理》 CSCD 北大核心 2010年第2期56-62,共7页
针对自动目标识别(Automatic Target Recognition,ATR)系统评价中存在的性能建模手段难以有效分析因素变化对系统性能作用的情况,提出了一种新的因素作用测算方法。该方法根据工作条件下ATR实验结果所具有的面板数据特点,基于Malmquist... 针对自动目标识别(Automatic Target Recognition,ATR)系统评价中存在的性能建模手段难以有效分析因素变化对系统性能作用的情况,提出了一种新的因素作用测算方法。该方法根据工作条件下ATR实验结果所具有的面板数据特点,基于Malmquist指数对因素变化进行定量度量,无需对ATR系统的代价进行严格限定。求解过程中采用了非参数的DEA方法计算距离函数,避免了对ATR性能随因素变化趋势的模型假设,并通过引入AHP约束锥实现了多指标情况下的权重限制。最后,通过一个应用实例说明如何运用该评价方法实现因素作用的测算与分析。 展开更多
关键词 系统工程 评价 MALMQUIST指数 自动目标识别 数据包络分析
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一种基于SVM分类器的HRRP-ATR方法 被引量:6
14
作者 高倩 吴仁彪 《现代雷达》 CSCD 北大核心 2004年第5期20-23,共4页
给出了一种应用统计学习领域最新的支持矢量机 (SupportVectorMachines ,简称SVM )分类器识别高分辨率距离像 (HighResolutionRangeProfile ,简称HRRP)的方法。应用美国空军研究室 (AirForceResearchLaboratory)的MSTAR (Mov ingandStat... 给出了一种应用统计学习领域最新的支持矢量机 (SupportVectorMachines ,简称SVM )分类器识别高分辨率距离像 (HighResolutionRangeProfile ,简称HRRP)的方法。应用美国空军研究室 (AirForceResearchLaboratory)的MSTAR (Mov ingandStationaryTargetAcquisitionandRecognition)实测数据 ,该方法获得了较满意的识别率。与模板匹配法相比 ,实验结果证明了支持矢量机分类器的有效性 。 展开更多
关键词 支持矢量机 高分辨率距离像 自动目标识别 SVM分类器 HRRP-atr方法
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智能全站仪ATR实测三维精度分析 被引量:12
15
作者 邓标 黄腾 +1 位作者 陈建华 程栋 《水电自动化与大坝监测》 2006年第6期57-60,共4页
简述了智能型全站仪TCA2003的自动目标识别(ATR)功能,以琅琊山抽水蓄能电站大坝变形监测网应用ATR功能三维测量实例,基于对其测量成果精度的评定,分析了ATR三维测量的精度,运用数理统计原理探讨了ATR测量的可靠性,对比了常规的人工测量... 简述了智能型全站仪TCA2003的自动目标识别(ATR)功能,以琅琊山抽水蓄能电站大坝变形监测网应用ATR功能三维测量实例,基于对其测量成果精度的评定,分析了ATR三维测量的精度,运用数理统计原理探讨了ATR测量的可靠性,对比了常规的人工测量与ATR测量的工效,给出了有益的结论,为同类工程的应用以及拓展ATR应用领域提供了技术依据。 展开更多
关键词 全站仪 自动目标识别 精度 可靠性
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自动识别系统ATR的测角精度研究 被引量:33
16
作者 黄腾 陈光保 张书丰 《水电自动化与大坝监测》 2004年第3期37-40,共4页
介绍了TCA2003全站仪的自动目标识别(ATR)系统及其功能,研究了自动识别系统在实际应用中的测角精度及其可靠性。基于试验的目的,选择了不同的试验场地和方法,详细分析了ATR的测角精度以及环境对测角质量的影响,比较了传统的人工测角与AT... 介绍了TCA2003全站仪的自动目标识别(ATR)系统及其功能,研究了自动识别系统在实际应用中的测角精度及其可靠性。基于试验的目的,选择了不同的试验场地和方法,详细分析了ATR的测角精度以及环境对测角质量的影响,比较了传统的人工测角与ATR测角的可靠性,获得了有益的结论,对开拓ATR测量仪器的应用范围具有指导作用。 展开更多
关键词 全站仪 自动目标识别系统 测角精度
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自动目标识别(ATR)技术发展述评 被引量:11
17
作者 李补莲 《现代防御技术》 2000年第2期10-14,20,共6页
能够自动进行目标识别 ( ATR)是现代武器装备力争具备的先进性能之一。从历史回顾、当前状态及未来发展等几个方面对自动目标识别的研究历程、技术现状和发展前景进行了较为详细的论述 。
关键词 自动目标识别 图像处理 技术展望+
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ACC和AUC在ATR算法评估中的应用 被引量:3
18
作者 孙长亮 肖怀铁 《电光与控制》 北大核心 2008年第4期9-12,30,共5页
ATR算法评估领域常用的评估指标为正确识别率ACC,但ACC自身存在诸多缺陷,仅用ACC指标评估结论具有一定的盲目性和误导性。基于ROC曲线的性能评估指标AUC反映了识别算法在多门限下的整体性能,克服了ACC指标的缺陷。在概述ACC及AUC各自含... ATR算法评估领域常用的评估指标为正确识别率ACC,但ACC自身存在诸多缺陷,仅用ACC指标评估结论具有一定的盲目性和误导性。基于ROC曲线的性能评估指标AUC反映了识别算法在多门限下的整体性能,克服了ACC指标的缺陷。在概述ACC及AUC各自含义和性质的基础上,全面揭示了二者之间内在的联系,AUC值固定时,加权和非加权ACC均值与AUC间存在线性关系;另一方面在ACC固定的情况下,若PTP已知,ACC、AUCmax和AUCmin之间也存在线性关系,最后阐释了AUC的优越性。 展开更多
关键词 自动目标识别 算法评估 正确识别率 ROC曲线 性能评估
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测量机器人的ATR测量重复性试验新技术 被引量:3
19
作者 景琦 《新技术新工艺》 2015年第12期74-77,共4页
测量机器人采用自动目标识别技术(Automatic Target Recognition,ATR)实现了普通棱镜长距离精确照准。应用测量全站仪ATR的功能特点,选用徕卡TS30为测量仪器,做了大量的室内和野外重复性测量试验。通过对测量结果的统计学分析,评估ATR... 测量机器人采用自动目标识别技术(Automatic Target Recognition,ATR)实现了普通棱镜长距离精确照准。应用测量全站仪ATR的功能特点,选用徕卡TS30为测量仪器,做了大量的室内和野外重复性测量试验。通过对测量结果的统计学分析,评估ATR的测角和测距重复性,进而分析了ATR测量的可靠性。试验表明,ATR的测量重复性受观测距离影响较大,随测量距离的增大逐渐离散,且测距重复性要优于测角重复性。重点研究了ATR测量的重复性,无需组网,试验设计相对简单,能快速、准确地评估ATR的测量性能,并提供更多的试验数据,给ATR性能研究提供了一个新的视角。 展开更多
关键词 atr 测量重复性 测量机器人TS30 螺旋式搜索
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一种联合EMD-RST的HRRP-RATR 被引量:1
20
作者 刘传武 毕笃彦 张智军 《数据采集与处理》 CSCD 北大核心 2009年第3期275-279,共5页
针对高分辨雷达目标信号非平稳特性,提出了一种基于经验模态分解(Empirical mode decomposition,EMD)特征提取技术的雷达目标高分辨一维距离像自动目标识别(HRRP-ATR)方法。该方法首先利用EMD将雷达目标HRRP分解为多个平稳的内禀分量(In... 针对高分辨雷达目标信号非平稳特性,提出了一种基于经验模态分解(Empirical mode decomposition,EMD)特征提取技术的雷达目标高分辨一维距离像自动目标识别(HRRP-ATR)方法。该方法首先利用EMD将雷达目标HRRP分解为多个平稳的内禀分量(Intrinsic mode function,IMF),分别采用AR模型、奇异值分解、能量分布进行特征提取。为缩减特征维数,引入粗糙集理论(RST)进行属性约简、规则提取以及分类,并同基于支持向量机(SVM)的分类方法进行比较,得到一些有价值的结论。 展开更多
关键词 雷达目标自动识别 经验模态分解 奇异值分解 粗糙集 支持向量机
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