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导弹预警卫星目标识别算法研究 被引量:10
1
作者 赵延 姚康泽 +1 位作者 孙俊华 郑雪冰 《系统工程与电子技术》 EI CSCD 北大核心 2005年第10期1811-1813,共3页
针对导弹预警与攻防对抗中的导弹目标识别问题,提出了一种导弹预警卫星地面应用系统中对导弹目标进行识别的新算法。该算法提出用导弹发射点位置、导弹尾焰红外特征和导弹关机点特征量作为导弹目标识别的特征量,用模糊隶属度加权求和方... 针对导弹预警与攻防对抗中的导弹目标识别问题,提出了一种导弹预警卫星地面应用系统中对导弹目标进行识别的新算法。该算法提出用导弹发射点位置、导弹尾焰红外特征和导弹关机点特征量作为导弹目标识别的特征量,用模糊隶属度加权求和方式进行信息融合,根据融合和最大融合量的阈值判决确定导弹的类型、国别。仿真实验证明了该算法的有效性。 展开更多
关键词 导弹目标识别算法 模糊隶属度加权求和 目标特征数据库 导弹预警卫星系统
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基于相似度的双搜索多目标识别算法 被引量:5
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作者 冷何英 王敬儒 蔡敬菊 《红外与激光工程》 EI CSCD 北大核心 2002年第6期465-468,共4页
在分析远距离多目标特性的基础上,提出了一种基于相似度的粗精双搜索多目标识别算法。在粗搜索阶段,首先利用圆形形态学模板在滤波后的二值化图像中快速搜索候选目标,再利用"距离相似度"原则进行候选目标的聚类分析,以同一目... 在分析远距离多目标特性的基础上,提出了一种基于相似度的粗精双搜索多目标识别算法。在粗搜索阶段,首先利用圆形形态学模板在滤波后的二值化图像中快速搜索候选目标,再利用"距离相似度"原则进行候选目标的聚类分析,以同一目标内各候选目标点的形心位置作为局部熵处理区域中心。在精搜索阶段,以最大熵值点为种子点进行目标区域生长。为了减少运算量,提高实时性,还采用基于熵相似度、简单连接法与子区合并法相结合的改进型区域生长法,重构单个目标。仿真结果表明该算法可快速、准确地实现对5个目标的识别。 展开更多
关键词 相似度 双搜索 目标识别算法 距离相似度 熵相似度 区域生长
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一种基于奇异值分解的舰船辐射噪声目标识别算法 被引量:3
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作者 潘秀琴 张春华 +1 位作者 黄海宁 张洪 《应用声学》 CSCD 北大核心 2005年第2期108-113,共6页
本文针对舰船辐射噪声目标识别问题,提出了一种基于奇异值分解(SVD)的辐射噪声爿标识 别算法。该算法充分利用了不等权值SVD的空间滤波作用,来消除辐射噪声中复杂的干扰成分;结 合二阶累积量谱进行特征分析及提取;然后根据所要解决的实... 本文针对舰船辐射噪声目标识别问题,提出了一种基于奇异值分解(SVD)的辐射噪声爿标识 别算法。该算法充分利用了不等权值SVD的空间滤波作用,来消除辐射噪声中复杂的干扰成分;结 合二阶累积量谱进行特征分析及提取;然后根据所要解决的实际问题,设计了合适的概率密度函数, 并对其进行训练,作为识别模板;进而根据距离分类准则设计了分类函数,以完成识别分类。运用实 际的舰船辐射噪声数据,进行了仿真实验,结果表明了本文算法的可行性和有效性。 展开更多
关键词 目标识别算法 奇异值分解 分类函数 权值 仿真实验 数据 设计 舰船辐射噪声 二阶 概率密度函数
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基于几何不变性和BP网络的二维目标识别算法 被引量:2
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作者 王强 胡维平 +1 位作者 胡建平 覃少华 《北京航空航天大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2001年第4期413-416,共4页
提出了一种基于几何不变性和BP网络的二维目标识别算法 .该算法不仅能适应目标物体在旋转、缩放和平移变换 (RST变换 )下的不变性识别 ,而且能适应仿射及射影变换下的不变性识别 .算法通过对目标物体边缘点进行规格化和对规格化后的边... 提出了一种基于几何不变性和BP网络的二维目标识别算法 .该算法不仅能适应目标物体在旋转、缩放和平移变换 (RST变换 )下的不变性识别 ,而且能适应仿射及射影变换下的不变性识别 .算法通过对目标物体边缘点进行规格化和对规格化后的边缘点进行 5点不变量穷举计算解决了模型图像与目标图像的对应点选取问题 ;通过将不同观测方位和不同旋转角度的样本图像边缘点的 5点不变量集合作为输入向量对BP网络进行训练解决了由于仿射和射影变换造成规格化边缘点间距变化对正确分类的影响 . 展开更多
关键词 射影变换 不变量 目标识别 BP网络 计算机视觉 二维目标识别算法 射影几何
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基于证据理论的交互式目标识别算法 被引量:6
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作者 姚钦 肖明清 《系统工程与电子技术》 EI CSCD 北大核心 2005年第4期592-595,640,共5页
在充分利用信息处理中心的人工情报和其它信息源数据的基础上,提出了基于证据理论的交互式二级融合算法。对数据融合系统获得的不同信息源数据进行了详细分类,并阐明了非实时信息和半实时信息在数据融合前期及中期的不同作用。首先在多... 在充分利用信息处理中心的人工情报和其它信息源数据的基础上,提出了基于证据理论的交互式二级融合算法。对数据融合系统获得的不同信息源数据进行了详细分类,并阐明了非实时信息和半实时信息在数据融合前期及中期的不同作用。首先在多传感器数据时域融合的基础上,获得对目标的初步判定值;其次在信任加权的基础上接收其它识别单元对目标的判别概率,通过信息处理中心传来的目标数据,对不同识别单元的目标数据融合的结果进行修正,解决了问题规模扩大时计算量快速增长的问题。仿真结果证明,该算法能有效实现对目标的快速。 展开更多
关键词 证据理论 目标识别算法 交互式 信息源数据 数据融合系统 多传感器数据 处理中心 实时信息 充分利用 融合算法 时域融合 目标数据 仿真结果 基础 计算量 准确性 判别 单元 二级
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基于可重构计算的SAR成像与目标识别高性能实现方法
6
作者 纪津伦 宋雨龙 +3 位作者 李世平 邓松峰 何国强 傅玉祥 《现代雷达》 CSCD 北大核心 2024年第12期102-109,共8页
合成孔径雷达(SAR)广泛运用于军用与民用领域,常用于执行成像与目标识别任务。然而,SAR图像的成像与目标识别任务有着庞大的图像尺寸,其性能受到硬件资源的严重限制。文中立足于新兴的可重构计算技术,基于可重构计算芯片提出了SAR成像... 合成孔径雷达(SAR)广泛运用于军用与民用领域,常用于执行成像与目标识别任务。然而,SAR图像的成像与目标识别任务有着庞大的图像尺寸,其性能受到硬件资源的严重限制。文中立足于新兴的可重构计算技术,基于可重构计算芯片提出了SAR成像与目标识别系统的高性能实现方法。可重构计算芯片采用重构控制技术实现不同的计算与数据通路,兼具灵活性与高能效。文中选取线性调频变标算法与YOLOv3-tiny神经网络构建系统算法内核,针对SAR图像大尺寸的特点,在成像阶段提出了多核并行与内存规划方案,在目标识别阶段提出了图像分割策略和多核并行方案。文中的成像与目标识别系统经实验证明达到了显著的性能提升效果;在1000×1000大小图像成像方面取得了单张图66.8 ms的用时表现,优于Intel i5-12500的115 ms;在480×480大小图像识别方面取得31.3 ms的用时表现,优于Jetson nano的147 ms。 展开更多
关键词 合成孔径雷达信号处理 可重构计算 并行计算 线性调频变标成像算法 目标识别算法
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基于ROC曲线的目标识别性能评估方法 被引量:18
7
作者 孙长亮 何峻 肖怀铁 《雷达科学与技术》 2007年第1期17-21,共5页
在自动目标识别(ATR)领域,评估目标识别算法性能的指标常用的有分类准确度、精确度、检测概率、混淆矩阵等,但这些指标都存在固有的局限性,对类别先验概率不具有稳健性。近几年来采用的基于雷达接收机工作特性曲线即ROC曲线的评估方法... 在自动目标识别(ATR)领域,评估目标识别算法性能的指标常用的有分类准确度、精确度、检测概率、混淆矩阵等,但这些指标都存在固有的局限性,对类别先验概率不具有稳健性。近几年来采用的基于雷达接收机工作特性曲线即ROC曲线的评估方法得到的评估结论不敏感于类别先验概率,从根本上克服了以上指标的缺陷。同时,该评估方法可以在错误分类代价未知的情况下进行,并能对识别算法进行多门限评估,因而在分类器识别算法性能评估中得到了广泛应用。文中首先叙述了ROC曲线和ROC曲线建立的方法,然后详细论述了基于ROC曲线的评估方法中常用的性能评估指标。 展开更多
关键词 自动目标识别 ROC曲线 目标识别算法 性能评估
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下视成像制导系统目标识别技术研究
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作者 遆小光 周凤岐 姚郁 《弹箭与制导学报》 CSCD 北大核心 2005年第2期7-10,共4页
针对下视成像导引头的成像特点,提出了基于仿射几何不变量的目标识别策略。针对基于仿射矩不变量的目标识别算法存在的计算速度慢,易受噪声影响的缺陷,给出了一种基于平稳小波仿射不变量目标识别算法。取得了更好的识别效果。
关键词 目标识别技术 成像制导系统 目标识别算法 几何不变量 成像导引头 仿射不变量 识别策略 噪声影响 计算速度 矩不变量 识别效果
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一种新的测量点编码方法及识别算法 被引量:6
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作者 王超银 董明利 +1 位作者 吕乃光 祝连庆 《工具技术》 北大核心 2007年第3期58-60,共3页
提出一种基于单环编码法的改进的测量点编码方法,并结合新的编码点形状特征设计了新的目标识别算法,从而实现了近景摄影测量中编码点的匹配。验证结果表明,编码点的识别准确率达100%。
关键词 编码点 近景摄影测量 图像识别 目标识别算法
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信息战条件下敌我目标综合识别方法研究 被引量:7
10
作者 周苑 沈齐 《现代雷达》 CSCD 北大核心 2000年第6期6-10,共5页
介绍了国外敌我目标识别的现状及发展趋势 ,提出了信息战条件下应采用综合识别系统解决目标敌我识别问题的建议。最后举例说明 Bayes目标属性识别算法在综合识别系统中的具体应用。
关键词 信息战 电子战 目标识别算法 雷达对抗
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信息战条件下敌我识别技术研究 被引量:5
11
作者 唐琳 黄猛 +1 位作者 胡世安 张杰 《现代电子技术》 2009年第17期53-55,58,共4页
敌我识别是高技术条件下现代战场中自动目标识别技术的重要应用之一。高科技条件下现代战场中的敌我目标识别问题,一直是国际雷达领域和信息处理技术的主攻方向。系统地介绍了敌我识别系统的工作原理,分析了敌我识别系统的工作模式,给... 敌我识别是高技术条件下现代战场中自动目标识别技术的重要应用之一。高科技条件下现代战场中的敌我目标识别问题,一直是国际雷达领域和信息处理技术的主攻方向。系统地介绍了敌我识别系统的工作原理,分析了敌我识别系统的工作模式,给出了基于贝叶斯原理的目标综合识别方法,并将贝叶斯目标属性识别算法应用于敌我目标综合识别系统中,实现了信息战条件下对敌我目标的属性判别。 展开更多
关键词 敌我识别 信息战 目标识别 目标识别算法 贝叶斯
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基于某型导弹电视测角仪的图像处理算法研究 被引量:2
12
作者 高伟伟 王竹林 +1 位作者 张自宾 贾波 《中国测试》 CAS 2010年第5期94-96,共3页
通过分析弹标信号和不同干扰信号的特点,分别对背景信号和弹标信号建模,提出了使用检测信号能量衰减幅度来捕获弹标信号的方法,为进一步研究复杂战场环境下弹标信号的识别提供了一个新的思路。结合连通区域形心位置计算方法,根据数字图... 通过分析弹标信号和不同干扰信号的特点,分别对背景信号和弹标信号建模,提出了使用检测信号能量衰减幅度来捕获弹标信号的方法,为进一步研究复杂战场环境下弹标信号的识别提供了一个新的思路。结合连通区域形心位置计算方法,根据数字图像中目标位置与像素位置的映射关系,快速有效地提取出弹标信号质心坐标,实现了导弹实时跟踪与控制。 展开更多
关键词 电视检测 运动目标识别算法 图像处理 建模技术 抗干扰技术
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《信号处理》2006年中文总目录
13
《信号处理》 CSCD 北大核心 2006年第6期924-928,共5页
关键词 小波变换 信号处理 算法研究 盲检测算法 匹配跟踪算法 目标识别算法 红外图像 李云栋 序列图像 SAR 图像融合 文总 目录 检索工具
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《探测与控制学报》第41卷(2019年)总目次
14
《探测与控制学报》 CSCD 北大核心 2019年第6期I0005-I0012,共8页
关键词 《探测与控制学报》 中国兵工学会 目标识别算法 外弹道 张志彪 DOPPLER 干扰方法 地磁传感器 烤燃试验 任务调度
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序言“末敏弹技术专刊”
15
《弹箭与制导学报》 北大核心 2023年第6期F0002-F0002,I0001,共2页
末敏弹是灵巧弹药的典型代表,是真正意义上“打了不用管”的智能型弹药。其智能主要表现在以下几个方面:一是具有光电探测装置,长了“眼睛”;二是具有信息采集、处理、存储系统,提取存储目标背景特征数据库,这是末敏弹药的“经验库”、... 末敏弹是灵巧弹药的典型代表,是真正意义上“打了不用管”的智能型弹药。其智能主要表现在以下几个方面:一是具有光电探测装置,长了“眼睛”;二是具有信息采集、处理、存储系统,提取存储目标背景特征数据库,这是末敏弹药的“经验库”、“知识库”,数据库越完备,经验或知识就越丰富;三是具有智能目标识别算法。 展开更多
关键词 特征数据库 知识库 存储系统 经验库 信息采集 目标识别算法 灵巧弹药 末敏弹
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《系统工程与电子技术》2005年总目次
16
《系统工程与电子技术》 EI CSCD 北大核心 2005年第12期2126-2137,共12页
关键词 目标识别算法 自适应波束形成 合成孔径雷达 相干机载侧视雷达 侧视雷达 SAR 红外图像 目标检测 鲁棒故障诊断 电子技术 图像去噪 系统工程 目次
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《激光与红外》2007年总目次
17
《激光与红外》 CAS CSCD 北大核心 2007年第12期1331-1346,共16页
关键词 红外 红外图像分割 激光 LDA 激光器 光激射器 电子器件 IRFPA 红外目标 目标识别算法 图像融合 非均匀性校正 端面泵浦 张义广 红外弱小目标检测 目次
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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
18
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 recognition(ATR) moving target empirical mode decomposition genetic algorithm support vector machine
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