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成像侦察卫星识别目标能力分析 被引量:11
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作者 沈如松 宋贵宝 +1 位作者 吕卫民 彭绍雄 《系统仿真学报》 CAS CSCD 北大核心 2006年第z2期34-37,共4页
为分析成像侦察卫星的作战效能,针对光学成像侦察卫星和SAR卫星,建立了卫星识别目标的概率模型。在光学成像侦察卫星识别目标能力的模型中,引入效用函数确定由于光照、对比度、气象、卫星姿态稳定度等因素对其识别目标概率的影响。在SA... 为分析成像侦察卫星的作战效能,针对光学成像侦察卫星和SAR卫星,建立了卫星识别目标的概率模型。在光学成像侦察卫星识别目标能力的模型中,引入效用函数确定由于光照、对比度、气象、卫星姿态稳定度等因素对其识别目标概率的影响。在SAR卫星识别目标能力的模型中,利用等效分辨率,并考虑了其识别目标的效用。仿真结果表明利用所建模型得到的结果与侦察实践的结果基本一致。 展开更多
关键词 光学成像侦察卫星 SAR卫星 能力 识别目标概率 效用
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水下无人航行器编队识别目标的一种融合方法 被引量:2
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作者 吴泽伟 吴晓锋 《兵工学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2011年第2期181-185,共5页
本文提出了一种基于分布式信息一致性理论的水下无人航行器编队目标识别的新的融合方法,目的是得到编队对目标身份的一致判断。文中建立了水下无人航行器编队的网络模型,设计了可实现编队对目标身份一致判断的算法,证明了该算法达到一... 本文提出了一种基于分布式信息一致性理论的水下无人航行器编队目标识别的新的融合方法,目的是得到编队对目标身份的一致判断。文中建立了水下无人航行器编队的网络模型,设计了可实现编队对目标身份一致判断的算法,证明了该算法达到一致性的条件,最后通过实例仿真验证了该算法的有效性。 展开更多
关键词 自动控制技术 水下无人航行器 目标识别 信息一致性
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基于MTI技术改善雷达识别目标性能方法 被引量:1
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作者 朱泽锋 王鹏宇 《电子科技》 2011年第12期60-62,71,共4页
为提高雷达对低空或海面快速运动目标的检测和连续跟踪测量的能力,论述用基于MTI技术对固定目标、海杂波进行相位对消,以在最大程度上对其进行衰减,使运动目标的回波得以保留,从而实现对运动目标的快速检测与跟踪测量。
关键词 目标指示 目标识别 脉冲对消器
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基于轮廓特征点的高精度识别目标方法 被引量:1
4
作者 刘永禄 邵龙潭 《电脑与信息技术》 2009年第3期1-5,66,共6页
为了实现高成功率、高精度和快速识别跟踪目标,提出对基于轮廓特征点的目标精确识别方法。在识别过程中采用了轮廓提取和多边形拟合算法自动搜寻到图像中要识别和跟踪的目标,同时对目标物轮廓的多边形角点进行亚像素分辨率的定位,从而... 为了实现高成功率、高精度和快速识别跟踪目标,提出对基于轮廓特征点的目标精确识别方法。在识别过程中采用了轮廓提取和多边形拟合算法自动搜寻到图像中要识别和跟踪的目标,同时对目标物轮廓的多边形角点进行亚像素分辨率的定位,从而可以利用目标轮廓角点的精确定位来实现对多边形目标的识别与跟踪。试验结果以及特征点亚像素算法分辨率的分析表明,采用这种自动识别与跟踪目标的方法,其精度可以达到0.02像素。 展开更多
关键词 轮廓 多边形拟合 目标跟踪 亚像素 目标识别
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用于识别目标的测量和信号特征情报
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《航天电子对抗》 2000年第2期23-23,共1页
关键词 信号特征 识别目标 搜索中心 目标识别 图像传感器 雷达系统 卫星通信链路 信息作战 识别方法 手持式
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基于指令信息识别目标的多目标测控体制
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作者 雷磊 杨勃航 +1 位作者 张延平 李涵秋 《电讯技术》 北大核心 2010年第1期61-64,共4页
目前国内的多目标测控体制采用的是码分多址来区分多目标,这种体制对PN码的自相关性和互相关性提出了很高的要求。针对多目标测控体制采用的码分多址方式存在的问题,提出了一种指令信息识别多目标的方法,并分析了指令信息识别多目标的... 目前国内的多目标测控体制采用的是码分多址来区分多目标,这种体制对PN码的自相关性和互相关性提出了很高的要求。针对多目标测控体制采用的码分多址方式存在的问题,提出了一种指令信息识别多目标的方法,并分析了指令信息识别多目标的可行性,证明了该方法相对码分多址具有简化上行链路、减少PN码的数量等优点。这种方法实现简单,适应性强,对目前的测控体制是一种很好的改进,能很好地适应未来多星测控的要求。 展开更多
关键词 测控体制 目标 码分多址 目标识别
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YOLO模型在视频监测中快速识别目标的应用研究 被引量:2
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作者 陈旋 《视听》 2021年第9期204-205,共2页
广播电视监测对于视频的监测存在目标不固定、样本少、时间紧的难点。本文探讨了计算机视觉领域的最新科技成果,选择YOLO模型作为该难点的解决办法,找出符合业务要求的模型训练策略。通过在真实的业务环境中检验,发现该模型在样本的数... 广播电视监测对于视频的监测存在目标不固定、样本少、时间紧的难点。本文探讨了计算机视觉领域的最新科技成果,选择YOLO模型作为该难点的解决办法,找出符合业务要求的模型训练策略。通过在真实的业务环境中检验,发现该模型在样本的数量、样本标注的工作量、模型训练的耗时、设备的成本等方面均处于可接受范围内,具有较好的监测效果。 展开更多
关键词 广电监测 计算机视觉 目标识别 YOLO模型
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射手参与识别目标的图像制导中的凝视搜索技术 被引量:2
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作者 张延风 《兵工学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2002年第2期205-208,共4页
图像制导导弹的关键技术之一 ,是导弹在飞行中目标的搜索和捕获问题。本文分析了以往扫描搜索目标方法的优缺点 ,基于平飞弹道方案提出了几种图像凝视搜索技术 。
关键词 射手 图像制导 目标搜索捕获 凝视搜索技术 目标识别 光纤图像制导导弹
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运用目标回波来识别目标的探讨
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作者 徐晓 《系统工程与电子技术》 EI CSCD 1989年第7期46-49,共4页
本文根据雷达目标脉冲响应的极点不随视角而变的特点,选用目标的固有极点作为目标识别的特征。对于目标回波的极点提取,介绍了时域的Prony法,推导了抵消脉冲法,评价了它们的优缺点。总结以上两种方法,提出了选用上两法的P次多项式的系... 本文根据雷达目标脉冲响应的极点不随视角而变的特点,选用目标的固有极点作为目标识别的特征。对于目标回波的极点提取,介绍了时域的Prony法,推导了抵消脉冲法,评价了它们的优缺点。总结以上两种方法,提出了选用上两法的P次多项式的系数为特征的特征参数法,井把性能优良的Burg算法运用于特征参数法中。最后,对这三种方法进行了计算机模拟识别的比较。 展开更多
关键词 雷达目标 目标回波 目标识别 方法
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杂波中雷达探测和识别目标的最佳极化
10
作者 Nova.,LM 张明 《电光系统》 1993年第3期24-29,共6页
关键词 噪声干扰 雷达 探测 目标识别
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复杂战场环境下改进YOLOv5军事目标识别算法研究 被引量:2
11
作者 宋晓茹 刘康 +2 位作者 高嵩 陈超波 阎坤 《兵工学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第3期934-947,共14页
复杂战场环境下军事目标识别技术是提升战场情报获取能力的基础和关键。针对当前军事目标识别技术在复杂战场环境下漏检误检率高、实时性差等问题,提出一种基于改进YOLOv5模型的PB-YOLO军事目标识别算法。将改进的目标识别算法对于陆战... 复杂战场环境下军事目标识别技术是提升战场情报获取能力的基础和关键。针对当前军事目标识别技术在复杂战场环境下漏检误检率高、实时性差等问题,提出一种基于改进YOLOv5模型的PB-YOLO军事目标识别算法。将改进的目标识别算法对于陆战场军事单元的识别锚框进行重新聚类,以提升模型对于目标大小适应度,加速模型收敛;采用通道-空间并行注意力机制,增加模型对复杂战场环境下目标特征信息与位置信息关注度;在特征融合网络部分使用BiFPN以提升模型对于特征的融合能力与速度;采用Alpha_IoU损失函数加速模型收敛,解决当真实框与预测框重合时IoU计算退化问题。实验结果表明,在自建军事目标数据集下,改进算法与主流目标识别算法相比,在保证模型空间复杂度的同时,mAP值达到了90.17%。消融实验对比结果表明,改进后网络较原模型精度提升11.57%,具有较好的识别性能,能够为战场情报获取提供有效的技术支撑。 展开更多
关键词 军事目标识别 通道-空间并行注意力机制 特征融合 损失函数
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基于对比度检测和识别目标的研究
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作者 孙亚芬 《自动化技术与应用》 2006年第4期44-46,共3页
目标检测和识别是图像分析中的一个难点。本文根据光电知识和相关理论,提出了基于对比度的目标检测和识别。该研究利用二值化、去噪等较成熟的技术,实现目标的检测和识别,在实用中具有广阔的应用前景。
关键词 对比度 二值化 去噪 目标检测和识别
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基于旋转等变卷积的航拍红外图像目标识别算法 被引量:1
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作者 肖锋 卢浩 +4 位作者 张文娟 黄姝娟 焦雨林 卢昭廷 李照山 《兵工学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第8期2817-2827,共11页
为提高传统无人机红外目标识别算法对输入图像的旋转鲁棒性,提出一种具有旋转等变性的红外图像目标识别算法。参照可见光三通道结构,将红外图像扩张为三通道以丰富输入图像的细节及边缘信息;以旋转等变卷积为基础,设计并实现能够高度保... 为提高传统无人机红外目标识别算法对输入图像的旋转鲁棒性,提出一种具有旋转等变性的红外图像目标识别算法。参照可见光三通道结构,将红外图像扩张为三通道以丰富输入图像的细节及边缘信息;以旋转等变卷积为基础,设计并实现能够高度保留图像旋转特征的标准旋转等变卷积模块和旋转残差模块,使得所设计模型FC-YOLOv5对图像及图像中目标旋转具有鲁棒性;加入压缩和激励注意力机制自适应地学习到每个通道的重要性,并且根据任务的需要加权调整特征图中的通道贡献,提取重要的特征信息并抑制不重要的特征信息。在航拍行人车辆数据集和海上船舶数据集上验证模型的性能,以基准模型YOLOv5s及常见轻量级目标识别任务所用模型YOLOv8s、NanoDet作为对照组模型。实验结果表明,所提算法的平均精度均值相较于基准模型能够提升2%~4%,且当输入图像具有不同角度的旋转时,能够比对照组模型识别到更多旋转目标,且识别错误更少。 展开更多
关键词 低空航拍 红外图像 多角度目标识别 旋转等变卷积
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基于雷达自动目标识别技术的反无人机雷达 被引量:4
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作者 李德仁 龚江昆 +1 位作者 闫军 孔德永 《无线电工程》 2024年第4期765-779,共15页
面对“低慢小”(Low Slow Small, LSS)无人机威胁挑战,反无人机雷达的关键作用日益凸显。在反无人机系统(Countering-Unmanned Aerial Systems, C-UAS)技术中,反无人机雷达作为C-UAS的核心传感器,承担着关键任务,包括探测和导引等。尽... 面对“低慢小”(Low Slow Small, LSS)无人机威胁挑战,反无人机雷达的关键作用日益凸显。在反无人机系统(Countering-Unmanned Aerial Systems, C-UAS)技术中,反无人机雷达作为C-UAS的核心传感器,承担着关键任务,包括探测和导引等。尽管其重要性显而易见,反无人机雷达设计仍然存在概念上的不清晰,例如如何定义LSS无人机目标,以及为何众多反无人机雷达难以探测无人机等问题。通过探讨雷达自动目标识别(Automatic Target Recognition, ATR)技术在反无人机雷达中的应用,从目标特性和探测技术2个方面明确了关键问题。强调了雷达探测的独立过程,将其分为“信号检测”和“目标识别”,并指出反无人机雷达的主要探测对象是LSS无人机目标。ATR性能等级被明确定义,涵盖了“Detection探测”“Classification分类”“Identification识别”“Description描述”4个等级。整合ATR功能显著提升了无人机的探测距离和识别能力,推动了反无人机雷达系统的性能升级。 展开更多
关键词 反无人机雷达 自动目标识别 态势感知 4D雷达
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基于FPGA的小目标识别分类系统的设计与实现 被引量:1
15
作者 庞宇 杨家斌 +1 位作者 王元发 周前能 《微电子学与计算机》 2024年第3期118-127,共10页
为了提高小目标识别和分类的实时性,同时降低识别系统的资源消耗,本文提出了一种简易、高效的现场可编程门阵列(Field Programmable Gate Array,FPGA)小目标识别分类系统。该系统首先通过图像预处理消除图像噪点,并采用并行计算提升系... 为了提高小目标识别和分类的实时性,同时降低识别系统的资源消耗,本文提出了一种简易、高效的现场可编程门阵列(Field Programmable Gate Array,FPGA)小目标识别分类系统。该系统首先通过图像预处理消除图像噪点,并采用并行计算提升系统实时性。然后将处理后的图像与模板进行匹配计算得到识别结果,设计的模板匹配电路具有较小的硬件复杂度和较快的处理速度。实验结果表明,本文所提出的识别系统在680×480图像分辨下,可达137.5帧/s的处理速度,实时性强,同时仅消耗了9个块随机存储器(Block Random Access Memory,BRAM)和2个数字信号处理器(Digital Signal Processor,DSP),硬件资源消耗较少,在处理小目标识别和分类问题上有较好的实用价值。 展开更多
关键词 目标识别 分类系统 图像处理 FPGA 模板匹配
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基于深度学习的水下目标识别技术 被引量:2
16
作者 丁元明 徐利华 侯孟珂 《舰船科学技术》 北大核心 2024年第1期143-147,共5页
在水下复杂场景下,目标对象具有姿态不同、遮挡和背景复杂等特点,这对卷积网络的特征提取能力提出巨大挑战。Mask R-CNN算法在水下目标特征提取过程中也存在特征提取能力欠佳的问题,导致算法在水下目标检测准确性较差。因此,提出一种基... 在水下复杂场景下,目标对象具有姿态不同、遮挡和背景复杂等特点,这对卷积网络的特征提取能力提出巨大挑战。Mask R-CNN算法在水下目标特征提取过程中也存在特征提取能力欠佳的问题,导致算法在水下目标检测准确性较差。因此,提出一种基于Mask R-CNN的改进水下目标目标识别方法。首先可采用金字塔切分的通道注意力模块PAS代替采用了ResNet50的3×3卷积模块,该模块可通过对每个通道进行金字塔的切分,针对通道切分完成后所得出来的通道特征图上的空间信息来进行不用的尺度特征层提取;同时通过采用另一种更加安全稳定和高效的ECANEt通道注意力模块代替PAS模块中的SENet通道注意力模,对多维度的通道注意力权重进行特征重标定;最后对特征金字塔FPN的网络结构进行改进,加强不同特征层之间的信息融合。根据不同场景下进行的实验对比,改进后的网络能够提高水下目标识别的准确率,平均检测精度可达91.3%。本文所提出的改进Mask RCNN网络模型,能够适应水下复杂多变的场景,为水下目标的识别提供理论依据与技术方案。 展开更多
关键词 水下目标识别 Mask R-CNN 深度学习
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基于卷积神经网络的遥感图像目标识别仿真 被引量:1
17
作者 秦川 高翔 《计算机仿真》 2024年第4期274-278,共5页
在遥感图像中,目标往往位于复杂的地物背景中,包括不同类型的植被、土地覆盖、建筑物等。上述复杂的地物背景对目标识别造成了困难。为了精准识别遥感图像目标,提出一种卷积神经网络下遥感图像目标识别算法。将暗通道原理和双边滤波算... 在遥感图像中,目标往往位于复杂的地物背景中,包括不同类型的植被、土地覆盖、建筑物等。上述复杂的地物背景对目标识别造成了困难。为了精准识别遥感图像目标,提出一种卷积神经网络下遥感图像目标识别算法。将暗通道原理和双边滤波算法有效结合,对遥感图像展开增强处理。统计分析遥感图像目标尺度范围,通过训练和测试卷积神经网络,得到最佳目标感兴趣区域尺度。确定目标感兴趣区域最佳尺度后,构建基于卷积神经网络的遥感图像目标识别架构,完成遥感图像目标识别。通过实验分析证明,采用所提算法可以有效提升遥感图像增强效果,具有较好的遥感图像目标识别性能。 展开更多
关键词 卷积神经网络 图像增强 遥感图像 目标识别
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基于高分辨一维距离像及其特征的空间目标识别效果分析 被引量:1
18
作者 王放 韩晓磊 张延鑫 《电讯技术》 北大核心 2024年第3期465-469,共5页
目标高分辨一维距离像(High Resolution Range Profile,HRRP)中包含了丰富的目标尺寸、结构等目标特征,是进行空间目标身份识别的有效途径。但由于卫星宽带雷达实测数据获取难度大,前期相关研究多集中于基于HRRP的目标识别算法,结论也... 目标高分辨一维距离像(High Resolution Range Profile,HRRP)中包含了丰富的目标尺寸、结构等目标特征,是进行空间目标身份识别的有效途径。但由于卫星宽带雷达实测数据获取难度大,前期相关研究多集中于基于HRRP的目标识别算法,结论也多是基于仿真数据和少量类别(几类)的前提下得到的,与工程应用实际情况有较大差距,工程指导意义有限。为解决这一问题,基于地基雷达获取的30类卫星目标的大量一维距离像实测数据,从识别正确率的角度对目标HRRP及其特征(组合)的可分性和在空间目标个体识别中的应用效果进行了量化分析,分析结果可为后续基于HRRP的空间目标个体识别技术研究和工程应用提供可靠依据。 展开更多
关键词 空间目标 高分辨率一维距离像(HRRP) 目标识别 识别效果分析
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基于模型微调的空中无人机小样本目标识别方法 被引量:3
19
作者 黄灿 《计算机测量与控制》 2024年第1期268-274,共7页
空中无人机目标识别是现代军事、航空领域的迫切需求,由于目前无人机的功能和种类繁多,对于新机型很难采集大量的无人机样本用于训练目标识别模型;针对该问题,提出了一种基于模型微调的空中无人机小样本目标识别方法;方法以Faster R-CN... 空中无人机目标识别是现代军事、航空领域的迫切需求,由于目前无人机的功能和种类繁多,对于新机型很难采集大量的无人机样本用于训练目标识别模型;针对该问题,提出了一种基于模型微调的空中无人机小样本目标识别方法;方法以Faster R-CNN为基础架构,首先采用具有大量标记样本的常见机型数据预训练Faster R-CNN模型;然后将基础架构最后的分类层替换为余弦度量,构建联合新机型与常见机型的小样本平衡数据集以较小的学习率微调分类层;实验结果表明,在标记样本数量为5、10和50的情况下,基于模型微调的小样本目标识别模型的mAP分别为88.6%,89.2%和90.8%,能够满足空中无人机小样本目标识别任务需求,且优于其它小样本目标识别方法。 展开更多
关键词 无人机 目标识别 Faster R-CNN 小样本学习 模型微调
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农业机器人采摘目标识别技术研究——基于FCM模糊聚类算法 被引量:1
20
作者 冯高峰 《农机化研究》 北大核心 2024年第3期30-33,41,共5页
介绍了FCM(Fuzzy C-Means)模糊聚类算法的原理,采用权重分配的方法对该算法进行了改进,通过建立模糊的相似矩阵,对目标对象的特征聚类图进行分析,并引入隶属度矩阵对FCM算法进行优化,以加快算法的迭代速度。实验结果表明:农业机器人采... 介绍了FCM(Fuzzy C-Means)模糊聚类算法的原理,采用权重分配的方法对该算法进行了改进,通过建立模糊的相似矩阵,对目标对象的特征聚类图进行分析,并引入隶属度矩阵对FCM算法进行优化,以加快算法的迭代速度。实验结果表明:农业机器人采用该方法对农作物轮廓分割识别度较高,算法计算效率较快,验证了其可靠性,该方法可用于目标农作物的分割和目标识别。 展开更多
关键词 农业机器人 FCM 模糊聚类 隶属度矩阵 目标识别
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