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采用乘性RNN的雷达HRRP目标识别
被引量:
4
1
作者
徐彬
张永顺
+2 位作者
张秦
王富平
郑桂妹
《西安电子科技大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2021年第2期49-54,共6页
传统的高分辨距离像识别方法没有考虑时序相关性,且高分辨距离像的方位敏感性导致样本的时序性发生变化。因此,提出一种乘性循环神经网络模型。该算法首先将高分辨距离像样本转化为序列形式,用于考虑距离单元间的相关性;其次,为了缓解...
传统的高分辨距离像识别方法没有考虑时序相关性,且高分辨距离像的方位敏感性导致样本的时序性发生变化。因此,提出一种乘性循环神经网络模型。该算法首先将高分辨距离像样本转化为序列形式,用于考虑距离单元间的相关性;其次,为了缓解方位敏感性导致的高分辨距离像时序变化与参数固定模型不匹配的问题,模型根据输入数据自适应地选择对应的参数,并对高分辨距离像序列提取稳健的时序信息;最后,采用投票策略将所有时刻的信息进行融合,输出样本类别。采用实测数据的实验结果表明,当前的模型能够有效地提取可分性特征并识别目标。
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关键词
雷达自动目标识别
乘性循环神经网络
高分辨距离像
方位敏感
性
时序相关
性
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职称材料
题名
采用乘性RNN的雷达HRRP目标识别
被引量:
4
1
作者
徐彬
张永顺
张秦
王富平
郑桂妹
机构
空军工程大学防空反导学院
西安邮电大学通信与信息工程学院
出处
《西安电子科技大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2021年第2期49-54,共6页
基金
国家自然科学基金(61802305,61971438,61631019)
陕西省青年托举人才项目(20180109)
陕西省自然科学基金(2019JM-155)。
文摘
传统的高分辨距离像识别方法没有考虑时序相关性,且高分辨距离像的方位敏感性导致样本的时序性发生变化。因此,提出一种乘性循环神经网络模型。该算法首先将高分辨距离像样本转化为序列形式,用于考虑距离单元间的相关性;其次,为了缓解方位敏感性导致的高分辨距离像时序变化与参数固定模型不匹配的问题,模型根据输入数据自适应地选择对应的参数,并对高分辨距离像序列提取稳健的时序信息;最后,采用投票策略将所有时刻的信息进行融合,输出样本类别。采用实测数据的实验结果表明,当前的模型能够有效地提取可分性特征并识别目标。
关键词
雷达自动目标识别
乘性循环神经网络
高分辨距离像
方位敏感
性
时序相关
性
Keywords
radar automatic target recognition
multiplicative recurrent neural network
high resolution range profile
target-aspect sensitivity
temporal correlation
分类号
TN957.52 [电子电信—信号与信息处理]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
采用乘性RNN的雷达HRRP目标识别
徐彬
张永顺
张秦
王富平
郑桂妹
《西安电子科技大学学报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2021
4
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