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遥感舰船目标检测识别方法 被引量:7
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作者 李宗凌 汪路元 +2 位作者 禹霁阳 程博文 郝梁 《遥感信息》 CSCD 北大核心 2020年第1期64-72,共9页
针对基于经典图像处理方法的目标检测识别方法虚警率高、分类效果差等问题,提出了一种基于深度学习的光学遥感舰船目标检测识别方法。该方法采用形态学运算+深度学习的方法,基于视觉增强技术快速筛选疑似目标,大幅降低需处理的数据量;... 针对基于经典图像处理方法的目标检测识别方法虚警率高、分类效果差等问题,提出了一种基于深度学习的光学遥感舰船目标检测识别方法。该方法采用形态学运算+深度学习的方法,基于视觉增强技术快速筛选疑似目标,大幅降低需处理的数据量;采用深度学习网络,大幅降低目标检测虚警率。在2片Xilinx FPGA上完成了设计验证,利用FPGA全并行流水处理的特点,大幅提升处理效率和实时性,相对采用i7-CPU和GPU-GTX1050实现该算法,能效比分别提升260倍和28倍。经16景高分2号卫星遥感图像验证,目标检测识别率高于98%,虚警率低于5%。与现有的目标检测识别方法比,该方法在工程化能力、鲁棒性、实时性、准确率、能效比等方面达到较好平衡,性能优越,优于当前业内方法。 展开更多
关键词 目标检测识别 深度学习 卷积神经网络 VGG16模型 现场可编程门阵列
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一种实时多尺度目标检测识别算法 被引量:4
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作者 朱佩佩 吴元 赖作镁 《电讯技术》 北大核心 2022年第5期619-624,共6页
无人机目标检测与识别任务中,目标随着飞行高度的改变尺寸发生显著变化。常规目标检测模型中,获取的小目标细节信息有限,检测精度较低;而适用于小目标的实时检测模型往往容易丢失大目标的背景信息,降低大目标的检测精度。针对以上多尺... 无人机目标检测与识别任务中,目标随着飞行高度的改变尺寸发生显著变化。常规目标检测模型中,获取的小目标细节信息有限,检测精度较低;而适用于小目标的实时检测模型往往容易丢失大目标的背景信息,降低大目标的检测精度。针对以上多尺度目标检测识别任务难点,提出一种基于改进特征金字塔网络(Feature Pyramid Network,FPN)结构的实时多尺度目标检测识别模型。该模型通过增加特征金字塔层级覆盖更广的目标尺度,获取更为丰富的目标信息;同时,利用跨连接增加不同尺度特征融合的多样性,降低特征传导距离,保留更加完整的尺度特征来提高模型检测识别多尺度目标的性能。通过实验发现,相比于原始网络结构和相同特征层级的四层特征金字塔结构,加入改进特征金字塔结构的多尺度目标检测模型识别性能得到了提升。 展开更多
关键词 无人机(UAV) 目标检测识别 多尺度目标检测 特征金字塔网络(FPN)
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一种基于距离-多普勒图的雷达目标智能检测识别算法
3
作者 吴浩 李刚 崔雄文 《雷达科学与技术》 北大核心 2025年第3期237-242,261,共7页
雷达目标检测识别是雷达信号处理的重要方向。雷达距离-多普勒图是雷达目标运动状态和速度的量化描述,是进行雷达目标检测识别的重要数据。本文提出了一种基于距离-多普勒图的雷达目标智能检测识别算法。算法基于双步式检测识别范式,针... 雷达目标检测识别是雷达信号处理的重要方向。雷达距离-多普勒图是雷达目标运动状态和速度的量化描述,是进行雷达目标检测识别的重要数据。本文提出了一种基于距离-多普勒图的雷达目标智能检测识别算法。算法基于双步式检测识别范式,针对距离-多普勒图的特点,采用随机变换和标签混合的样本增强策略扩充训练样本,提升网络的鲁棒性。其次,结合重合度和目标尺寸对位置回归损失进行改进,提升算法的位置计算精度。消融实验表明,本文提出的改进能有效地提升算法的检测识别性能。在权威公开数据集上的测试表明,相对于已有的Faster RCNN和DAROD算法,本文提出的算法在性能上有显著的提升。 展开更多
关键词 距离-多普勒图 雷达目标检测识别 样本增强 自适应位置回归损失
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一种目标区域特征增强的SAR图像飞机目标检测与识别网络 被引量:2
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作者 韩萍 赵涵 +2 位作者 廖大钰 彭彦文 程争 《电子与信息学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第12期4459-4470,共12页
在合成孔径雷达(SAR)图像飞机目标检测识别中,飞机目标图像呈现离散特性以及结构之间的相似性会降低飞机检测与识别的准确率。为此该文设计了一种目标区域特征增强的SAR图像飞机目标检测与识别网络。网络由3部分组成:保护飞机特征的跨... 在合成孔径雷达(SAR)图像飞机目标检测识别中,飞机目标图像呈现离散特性以及结构之间的相似性会降低飞机检测与识别的准确率。为此该文设计了一种目标区域特征增强的SAR图像飞机目标检测与识别网络。网络由3部分组成:保护飞机特征的跨阶段部分网络(FP-CSPDarnet)、自适应特征融合的特征金字塔(FPN-A)以及目标区域散射特征提取与增强的检测头(D-Head)。FP-CSPDarnet在提取特征的同时可以有效保护SAR图像飞机特征;FPN-A采用多层次特征自适应融合、细化,来增强飞机特征;D-Head在检测前有效增强飞机可辨别特征,提升飞机检测与识别精度。利用SAR-ADRD数据集的实验结果证明了该文所提方法有效性,其平均精度相对与基线网络YOLOv5s提升了2.0%。 展开更多
关键词 合成孔径雷达 飞机目标检测识别 YOLOv5s 飞机特征保护 特征增强
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SAR图像飞机目标智能检测识别技术研究进展与展望 被引量:11
5
作者 罗汝 赵凌君 +2 位作者 何奇山 计科峰 匡纲要 《雷达学报(中英文)》 EI CSCD 北大核心 2024年第2期307-330,共24页
合成孔径雷达(SAR)采用相干成像机制,具有全天时、全天候成像的独特优势。飞机目标作为一种典型高价值目标,其检测与识别已成为SAR图像解译领域的研究热点。近年来,深度学习技术的引入,极大提升了SAR图像飞机目标检测与识别的性能。该... 合成孔径雷达(SAR)采用相干成像机制,具有全天时、全天候成像的独特优势。飞机目标作为一种典型高价值目标,其检测与识别已成为SAR图像解译领域的研究热点。近年来,深度学习技术的引入,极大提升了SAR图像飞机目标检测与识别的性能。该文结合团队在SAR图像目标特别是飞机目标的检测与识别理论、算法及应用等方面的长期研究积累,对基于深度学习的SAR图像飞机目标检测与识别进行了全面回顾和综述,深入分析了SAR图像飞机目标特性及检测识别难点,总结了最新的研究进展以及不同方法的特点和应用场景,汇总整理了公开数据集及常用性能评估指标,最后,探讨了该领域研究面临的挑战和发展趋势。 展开更多
关键词 合成孔径雷达 目标检测识别 飞机目标 深度学习 可解释人工智能
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基于集成学习的雷达自动目标识别综述 被引量:1
6
作者 洪梓榕 包广清 《计算机应用》 北大核心 2025年第2期371-382,共12页
雷达自动目标识别(RATR)在军事和民用领域中都有广泛的应用。由于集成学习通过集成已有的机器学习模型改善模型分类性能,具有较好的鲁棒性,因此被越来越多地应用于雷达目标检测与识别领域。系统梳理和提炼现有相关文献对集成学习在RATR... 雷达自动目标识别(RATR)在军事和民用领域中都有广泛的应用。由于集成学习通过集成已有的机器学习模型改善模型分类性能,具有较好的鲁棒性,因此被越来越多地应用于雷达目标检测与识别领域。系统梳理和提炼现有相关文献对集成学习在RATR中的研究进展。首先,介绍集成学习的概念、框架与发展历程,将集成学习与传统机器学习、深度学习方法对比,并总结集成学习理论和常见集成学习方法的优势、不足及研究的主要聚焦点;其次,简述RATR的概念;接着,重点阐述集成学习在不同雷达图像分类特征中的应用,详细讨论基于合成孔径雷达(SAR)和高分辨距离像(HRRP)的目标检测与识别方法,并总结这些方法的研究进展和应用成效;最后,讨论RATR以及集成学习所面临的挑战,并对集成学习在雷达目标识别领域的应用进行展望。 展开更多
关键词 目标检测识别 集成学习 合成孔径雷达 高分辨距离像 传统机器学习 深度学习
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支持向量机的红外目标自动检测与识别 被引量:4
7
作者 闵莉 初正恒 +1 位作者 马广韬 吴玉厚 《沈阳建筑工程学院学报(自然科学版)》 2004年第1期75-77,83,共4页
针对红外图像提出一种基于支持向量机的目标检测和识别算法.首先运用数学形态学方法对背景进行滤波,突出候选目标;选取适当的阈值和边缘检测算子对候选目标进行图像二值分割和边缘提取;最后以候选目标的边界不变矩作为特征,用支持向量... 针对红外图像提出一种基于支持向量机的目标检测和识别算法.首先运用数学形态学方法对背景进行滤波,突出候选目标;选取适当的阈值和边缘检测算子对候选目标进行图像二值分割和边缘提取;最后以候选目标的边界不变矩作为特征,用支持向量机方法进行目标的识别,确定目标的位置.实验表明,该方法能够有效地实现对红外目标的检测和识别,并具有较高的抗噪声和抗复杂背景的能力. 展开更多
关键词 支持向量机 边界不变矩 数学形态学 自动目标检测识别
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基于视频的运动目标检测与识别 被引量:8
8
作者 张建军 黄山 +2 位作者 张洪斌 杨权 汪勤 《现代电子技术》 2009年第8期87-91,共5页
为了对目标进行跟踪和识别,针对固定场景提出一种基于视频的运动目标检测和识别算法。该方法采用改进的混合高斯模型为动态背景更新方法,并结合梯度背景差分方法及Otsu′s阈值分割法提取出运动目标,然后利用目标特征参数建立目标链,通... 为了对目标进行跟踪和识别,针对固定场景提出一种基于视频的运动目标检测和识别算法。该方法采用改进的混合高斯模型为动态背景更新方法,并结合梯度背景差分方法及Otsu′s阈值分割法提取出运动目标,然后利用目标特征参数建立目标链,通过两条目标链间的目标特征匹配实现运动目标的快速跟踪与行为识别。该方法与传统方法相比具有更好的学习能力,提高了算法的场景适应性,从而有效地提高了运动目标检测的正确率和快速性。实验结果表明该方法具有良好的鲁棒性和自适应性。 展开更多
关键词 背景模型 混合高斯模型 运动目标检测识别 Otsu’s阈值分割法
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基于成像光谱技术的主动段弹道目标检测与识别方法 被引量:1
9
作者 吴建峰 黄树彩 +3 位作者 康红霞 钟宇 于强 赵炜 《电光与控制》 北大核心 2015年第4期57-61,共5页
弹道目标检测与识别问题是天基红外预警系统的核心难题之一。针对主动段弹道目标的检测和识别问题,分析了传统的基于空间和时间特征信息的弹道目标检测与识别方法。利用目标辐射空间与光谱的一致性,提出一种基于成像光谱技术的主动段弹... 弹道目标检测与识别问题是天基红外预警系统的核心难题之一。针对主动段弹道目标的检测和识别问题,分析了传统的基于空间和时间特征信息的弹道目标检测与识别方法。利用目标辐射空间与光谱的一致性,提出一种基于成像光谱技术的主动段弹道目标检测与识别方法,将空域目标检测和谱域目标识别两个环节进行联合处理。实验证明,该方法应用于复杂背景下低信噪比的红外弱小目标图像序列能得到较理想的结果,算法检测概率高、虚警概率低、具有较强的实时性。 展开更多
关键词 弹道目标 目标检测识别 成像光谱技术 光谱匹配
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雷达与ESM综合多目标检测、跟踪与识别 被引量:7
10
作者 石绍应 杜鹏飞 +1 位作者 张靖 曹晨 《系统工程与电子技术》 EI CSCD 北大核心 2016年第7期1524-1531,共8页
为在预警监视系统中对多目标的检测、跟踪、识别过程进行统一处理,提出一种基于跳转马尔可夫系统模型高斯混合概率假设密度滤波(jump Markov system model Gaussian mixture probability hypothesis density filtering,JMS-GMPHDF)算法... 为在预警监视系统中对多目标的检测、跟踪、识别过程进行统一处理,提出一种基于跳转马尔可夫系统模型高斯混合概率假设密度滤波(jump Markov system model Gaussian mixture probability hypothesis density filtering,JMS-GMPHDF)算法的雷达、电子支援措施(electronic support measures,ESM)综合多目标检测、跟踪与识别方法。该方法首先根据不同类别目标设计各自的多目标多模型高斯混合概率假设密度滤波器,并在各滤波器处理过程中同时对高斯项进行编号;然后,根据目标速度与加速度模型信息进行高斯项综合与类别判决,同时根据ESM测量信息进行型号判决;最后,通过航迹综合管理,形成具有运动状态信息以及类别、型号、航迹编号信息的确定航迹。仿真实验验证了该方法能够有效综合雷达、ESM测量数据,在进行多目标检测、跟踪的同时进行正确的类别、型号判决,并形成确定航迹。 展开更多
关键词 雷达与电子支援措施综合 目标检测、跟踪与识别 多运动模型 高斯混合概率假设密度滤波 航迹管理
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基于Hough树林的空间有形目标特征训练与检测识别方法 被引量:1
11
作者 安萌 姜志国 +1 位作者 赵丹培 张浩鹏 《红外与激光工程》 EI CSCD 北大核心 2011年第8期1582-1588,共7页
随着空间飞行器利用率的不断提高,各国开始关注于空间目标的监视问题。如何对空间有形目标进行准确的分类与定位识别是目前关注的难点之一。针对空间目标的特征提取与识别定位问题展开研究,提出了一种基于Hough树林的空间目标探测识别... 随着空间飞行器利用率的不断提高,各国开始关注于空间目标的监视问题。如何对空间有形目标进行准确的分类与定位识别是目前关注的难点之一。针对空间目标的特征提取与识别定位问题展开研究,提出了一种基于Hough树林的空间目标探测识别方法。首先,通过广义的Hough变换,使用独立的目标局部的探测识别对全局目标可能位置中心进行投票。然后,用与Hough图像极大值相对应的探测识别假设对局部特征的投票进行汇总,继而通过训练建立起Hough树林。进一步地,在传统码表存储局部特征投票信息的理论基础上,使用所建立的Hough树林进行了天基目标的探测识别。实验表明,此方法可以在不同的探测距离上对多类空间目标进行较好的探测识别。 展开更多
关键词 空间有形目标 目标检测识别 训练码表 Hough树林 尺度空间
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基于深度卷积神经网络的航空器检测与识别 被引量:7
12
作者 俞汝劼 杨贞 熊惠霖 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2017年第6期1702-1707,1715,共7页
针对军用机场大尺寸卫星图像中航空器检测识别的具体应用场景,建立了一套实时目标检测识别框架,将深度卷积神经网络应用到大尺寸图像中的航空器目标检测与识别任务中。首先,将目标检测的任务看成空间上独立的bounding-box的回归问题,用... 针对军用机场大尺寸卫星图像中航空器检测识别的具体应用场景,建立了一套实时目标检测识别框架,将深度卷积神经网络应用到大尺寸图像中的航空器目标检测与识别任务中。首先,将目标检测的任务看成空间上独立的bounding-box的回归问题,用一个24层卷积神经网络模型来完成bounding-box的预测;然后,利用图像分类网络来完成目标切片的分类任务。大尺寸图像上的传统目标检测识别算法通常在时间效率上很难突破,而基于卷积神经网络的航空器目标检测识别算法充分利用了计算硬件的优势,大大缩短了任务耗时。在符合应用场景的自采数据集上进行测试,所提算法目标检测实时性达到平均每张5.765 s,在召回率65.1%的工作点上达到了79.2%的精确率,分类网络的实时性达到平均每张0.972 s,Top-1错误率为13%。所提框架在军用机场大尺寸卫星图像中航空器检测识别的具体应用问题上提出了新的解决思路,同时保证了实时性和算法精度。 展开更多
关键词 深度学习 卷积神经网络 航空器检测 目标检测识别
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融入帧间差分法的深度学习目标识别仿真研究 被引量:9
13
作者 王辉 于立君 +2 位作者 孙蓉 刘朝达 高天禹 《实验技术与管理》 CAS 北大核心 2019年第12期178-181,190,共5页
目标检测与识别是数字图像处理实验的创新性实验项目。传统的目标识别算法可以识别目标类型,但不能识别目标的位置信息,且对相同目标的识别率较低。该文设计了一种基于帧间差分法的深度学习目标识别算法,即在深度学习理论构架下,将帧间... 目标检测与识别是数字图像处理实验的创新性实验项目。传统的目标识别算法可以识别目标类型,但不能识别目标的位置信息,且对相同目标的识别率较低。该文设计了一种基于帧间差分法的深度学习目标识别算法,即在深度学习理论构架下,将帧间差分法融入识别过程,补充增强候选框分割图像,通过NMS算法对候选框进行筛选。仿真结果表明,该算法在识别目标种类的同时还能对目标在图像中的位置进行精确标定,并可判断目标是否处于运动状态,具有较高的识别率。 展开更多
关键词 目标检测识别 创新性实验项目 帧间差分法 深度学习
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基于Radarsat-2数据的渔船检测与识别方法研究 被引量:1
14
作者 曹坤 王琳 +2 位作者 李小恕 李应仁 李继龙 《遥感信息》 CSCD 2013年第5期45-51,共7页
采用Radarsat-2高分辨率雷达数据和实测数据相结合的方式,探索了海上渔船目标的检测和识别方法。本研究采用的方法是,首先针对渔船在图像上的表现特征,采用全局均值与一倍标准差之和替代传统双阈值法中的背景峰值,采用目标的强峰与弱峰... 采用Radarsat-2高分辨率雷达数据和实测数据相结合的方式,探索了海上渔船目标的检测和识别方法。本研究采用的方法是,首先针对渔船在图像上的表现特征,采用全局均值与一倍标准差之和替代传统双阈值法中的背景峰值,采用目标的强峰与弱峰的中间值替代目标峰值点,作为分割阈值进行目标分割;同时,根据研究海域船只实际尺寸数据和高分辨率图像(GeoEye)目视解译数据,统计取得渔船的长度范围为8.85m^38.58m,长宽比为2.86~5.80,并以此范围进行渔船识别。最后采取交互式精度评价方法,对检测和识别结果进行评价。 展开更多
关键词 SAR RADARSAT-2 双阈值分割 渔船目标检测识别
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基于BFM算法的空间有形目标识别方法 被引量:3
15
作者 安萌 姜志国 许波 《系统工程与电子技术》 EI CSCD 北大核心 2009年第5期1075-1077,共3页
为了对具有复杂边缘的目标进行更准确的检测识别,提出了一种基于边界片段模板(boundary frag-ment model)训练模式的目标识别方法。方法首先提取目标的边界片段组成弱分类器,然后使用AdaBoost算法将它们提升训练成为强分类器,并用其进... 为了对具有复杂边缘的目标进行更准确的检测识别,提出了一种基于边界片段模板(boundary frag-ment model)训练模式的目标识别方法。方法首先提取目标的边界片段组成弱分类器,然后使用AdaBoost算法将它们提升训练成为强分类器,并用其进行检测和识别目标。仿真实验表明,该方法对有形目标,特别是对具有复杂边缘的空间有形目标有较好的识别效果。 展开更多
关键词 空间有形目标检测识别 ADABOOST算法 边界片段模板 弱分类器与强分类器
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基于CNN的SAR车辆目标检测 被引量:5
16
作者 常沛 夏勇 +1 位作者 李玉景 吴涛 《雷达科学与技术》 北大核心 2019年第2期220-224,231,共6页
传统的SAR目标检测算法容易受到复杂背景的干扰,因此利用被广泛应用于图像目标检测和识别领域的Faster-RCNN方法,对复杂背景下的SAR图像进行车辆目标检测实验。在对样本数据进行预处理后对车辆真实位置进行标记,采用可视化的深度学习客... 传统的SAR目标检测算法容易受到复杂背景的干扰,因此利用被广泛应用于图像目标检测和识别领域的Faster-RCNN方法,对复杂背景下的SAR图像进行车辆目标检测实验。在对样本数据进行预处理后对车辆真实位置进行标记,采用可视化的深度学习客户端对样本进行裁剪和旋转,扩充样本数据库。利用已充分训练的模型权重对ZF和VGG-16网络进行预训练,再利用扩充的数据集进行训练和验证,并使用包含MiniSAR数据的测试集进行测试。实验证明,ZF网络和VGG-16的检测效果类似,但是ZF网络因为网络层数更少因而检测耗时更短。 展开更多
关键词 合成孔径雷达 卷积神经网络 数据扩充 目标检测识别
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基于SSD深度神经网络的航拍图像电力目标检测 被引量:10
17
作者 石鑫 化晨冰 +2 位作者 张凯 王才建 王士勇 《数据采集与处理》 CSCD 北大核心 2022年第1期207-216,共10页
为了提高农村配电网智能化设计水平,满足配电线杆路径自动规划的需求,本文利用深度神经网络对配电网规划区域航拍图像中的典型电力目标进行识别以实现可行区域的自动筛选。首先利用无人机航拍获得配电网规划区域的高分辨率图像,构建了包... 为了提高农村配电网智能化设计水平,满足配电线杆路径自动规划的需求,本文利用深度神经网络对配电网规划区域航拍图像中的典型电力目标进行识别以实现可行区域的自动筛选。首先利用无人机航拍获得配电网规划区域的高分辨率图像,构建了包含11类、32118个典型电力目标的数据集。然后通过对Faster-RCNN、YOLO、SSD(Single shot multibox detector)三种网络模型的实用对比,确定采用SSD网络进行典型电力目标的检测与识别,最终给出了配电网线杆规划的可行区域。实验表明,相比于Faster-RCNN与YOLO网络模型,SSD网络模型能够对变电站、配电室、箱变等典型电力目标进行有效的检测与识别,识别准确率为68.5%,达到了实用的要求。本文提出的智能识别方式为电力设计提供了技术支持,降低了配电网设计的人工成本并提高了效率。 展开更多
关键词 配电网设计 电力目标 目标检测识别 深度神经网络 航拍图像
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复杂海战场运动目标检测方法研究
18
作者 王瑶 马海强 +2 位作者 张原 李梓正 陈麒杰 《兵器装备工程学报》 CAS CSCD 北大核心 2023年第S01期228-236,共9页
通过基于深度学习的目标检测技术及经典的运动目标检测算法的结合运用,在动态海战场环境中实现对多类型运动的舰船目标的精准检测识别,提升反舰导弹精确打击能力、为实现反舰导弹在动态背景中对运动目标的精细化选择提供了可行途径和理... 通过基于深度学习的目标检测技术及经典的运动目标检测算法的结合运用,在动态海战场环境中实现对多类型运动的舰船目标的精准检测识别,提升反舰导弹精确打击能力、为实现反舰导弹在动态背景中对运动目标的精细化选择提供了可行途径和理论支撑。基于反舰导弹提升精确打击能力的迫切需求,阐述了基于深度学习的目标检测算法及网络的特点和优势,运动目标检测的方法,提出了2种方法结合进行动态背景中运动目标检测的方法,分析实际应用于反舰导弹提升对舰船目标精确打击能力的可行性。 展开更多
关键词 精确打击 动态背景 深度学习 目标检测识别 运动目标
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无人系统传输与在线智能处理实时优化技术研究
19
作者 李忠涛 陈彦桥 +1 位作者 苏阳 杨建永 《无线电通信技术》 北大核心 2025年第2期362-366,共5页
无人机在各种领域应用广泛。然而,无人系统组织运用面临传输资源受限等突出问题,需针对任务环境、场景、阶段的不同保障需求,基于多源图像目标智能检测识别手段,自适应调整无人系统信息传输内容。提出了一种新型的多源图像目标检测识别... 无人机在各种领域应用广泛。然而,无人系统组织运用面临传输资源受限等突出问题,需针对任务环境、场景、阶段的不同保障需求,基于多源图像目标智能检测识别手段,自适应调整无人系统信息传输内容。提出了一种新型的多源图像目标检测识别方法,在YOLO经典架构上进行优化,包括空间金字塔架构、路径聚合网络(Path Aggregation Network,PAN)结构、标签平滑和损失函数,经实验验证,取得了良好的多源图像目标检测识别效果。 展开更多
关键词 无人机 目标检测识别 YOLO 空间金字塔 标签平滑 损失函数优化
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雷达对海探测试验与目标特性数据获取——海上目标双极化多海况散射特性数据集 被引量:24
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作者 关键 刘宁波 +5 位作者 王国庆 丁昊 董云龙 黄勇 田凯祥 张梦雨 《雷达学报(中英文)》 EI CSCD 北大核心 2023年第2期456-469,共14页
海上目标检测识别受制于海上目标及海杂波环境特性,基于实测数据认知海上目标的本质特征有利于推进目标检测识别技术进步。针对海上目标散射特性数据不足的问题,升级“雷达对海探测数据共享计划(SDRDSP)”,扩展雷达目标观测的物理维度... 海上目标检测识别受制于海上目标及海杂波环境特性,基于实测数据认知海上目标的本质特征有利于推进目标检测识别技术进步。针对海上目标散射特性数据不足的问题,升级“雷达对海探测数据共享计划(SDRDSP)”,扩展雷达目标观测的物理维度、提升雷达及辅助数据采集能力,获取不同极化、海况下的海上目标及环境数据,构建海上目标双极化多海况散射特性数据集,并分析其统计分布特性、时间与空间相关性和多普勒谱特性,为数据使用提供支持。后续将推进海上目标类型与数量的持续积累,为海上目标检测识别性能提升和智能化发展提供数据支持。 展开更多
关键词 雷达试验 海上目标特性 海杂波 目标检测识别
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