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Modulated-ISRJ rejection using online dictionary learning for synthetic aperture radar imagery 被引量:1
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作者 WEI Shaopeng ZHANG Lei +1 位作者 LU Jingyue LIU Hongwei 《Journal of Systems Engineering and Electronics》 SCIE CSCD 2024年第2期316-329,共14页
In electromagnetic countermeasures circumstances,synthetic aperture radar(SAR)imagery usually suffers from severe quality degradation from modulated interrupt sampling repeater jamming(MISRJ),which usually owes consid... In electromagnetic countermeasures circumstances,synthetic aperture radar(SAR)imagery usually suffers from severe quality degradation from modulated interrupt sampling repeater jamming(MISRJ),which usually owes considerable coherence with the SAR transmission waveform together with periodical modulation patterns.This paper develops an MISRJ suppression algorithm for SAR imagery with online dictionary learning.In the algorithm,the jamming modulation temporal properties are exploited with extracting and sorting MISRJ slices using fast-time autocorrelation.Online dictionary learning is followed to separate real signals from jamming slices.Under the learned representation,time-varying MISRJs are suppressed effectively.Both simulated and real-measured SAR data are also used to confirm advantages in suppressing time-varying MISRJs over traditional methods. 展开更多
关键词 synthetic aperture radar(sar) modulated interrupt sampling jamming(MISRJ) online dictionary learning
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Research on SAR Image Lightweight Detection Based on Improved YOLOV8
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作者 WANG Qing SI Zhan-jun 《印刷与数字媒体技术研究》 北大核心 2025年第1期93-100,共8页
In recent years,with the development of synthetic aperture radar(SAR)technology and the widespread application of deep learning,lightweight detection of SAR images has emerged as a research direction.The ultimate goal... In recent years,with the development of synthetic aperture radar(SAR)technology and the widespread application of deep learning,lightweight detection of SAR images has emerged as a research direction.The ultimate goal is to reduce computational and storage requirements while ensuring detection accuracy and reliability,making it an ideal choice for achieving rapid response and efficient processing.In this regard,a lightweight SAR ship target detection algorithm based on YOLOv8 was proposed in this study.Firstly,the C2f-Sc module was designed by fusing the C2f in the backbone network with the ScConv to reduce spatial redundancy and channel redundancy between features in convolutional neural networks.At the same time,the Ghost module was introduced into the neck network to effectively reduce model parameters and computational complexity.A relatively lightweight EMA attention mechanism was added to the neck network to promote the effective fusion of features at different levels.Experimental results showed that the Parameters and GFLOPs of the improved model are reduced by 8.5%and 7.0%when mAP@0.5 and mAP@0.5:0.95 are increased by 0.7%and 1.8%,respectively.It makes the model lightweight and improves the detection accuracy,which has certain application value. 展开更多
关键词 YOLOv8 synthetic aperture radar image LIGHTWEIGHT Target detection
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Method of moving target detection based on sub-image cancellation for single-antenna airborne synthetic aperture radar 被引量:4
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作者 Liu Shujun Yuan Yunneng Gao Fei Mao Shiyi 《Journal of Systems Engineering and Electronics》 SCIE EI CSCD 2007年第3期448-453,共6页
The method of moving target detection based on subimage cancellation for single-antenna airborne SAR is presented. First the subimage is obtained through frequency processing is pointed out. The imaging difference of ... The method of moving target detection based on subimage cancellation for single-antenna airborne SAR is presented. First the subimage is obtained through frequency processing is pointed out. The imaging difference of a stationary objects and moving object in the subimage based on the frequency division is analyzed from the fundamental principle. Then the developed method combines the shear averaging algorithm to focus on the moving target in the subimage, after the clutter suppression and the focusing position in each subimage is obtained. Next the observation model and the relative movement of the moving targets between the subimages estimate the moving targets. The theoretical analysis and simulation results demonstrate that the method is effective and can not only detect the moving targets, but also estimate their motion parameters precisely. 展开更多
关键词 synthetic aperture radar moving target detection sub-image cancellation parameter estimation.
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An Information Theory Approach to the Data Compression and Imaging System for Synthetic Aperture Radar (SAR)
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作者 Xiao Yongxin Peng Hailiang and Chen Zongzhi(Institute of Electronics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100080, P. R. China.) 《Journal of Systems Engineering and Electronics》 SCIE EI CSCD 1995年第1期1-15,共15页
Synthetic aperture radar (SAR) is portrayed as a multiple access channel. An information theory approach is applied to the SAR imaging system, and the information content about a target that can be extracted from its ... Synthetic aperture radar (SAR) is portrayed as a multiple access channel. An information theory approach is applied to the SAR imaging system, and the information content about a target that can be extracted from its radar image is evaluated by the average mutual information measure. A conditional (transition) probability density function (PDF) of the SAR imaging system is derived by analyzing the system and a closed form of the information content is found. It is shown that the information content obtained by the SAR imaging system from an independent sample of echoes will decrease and the total information content obtained by the SAR imaging system will increase with an increase in the number of looks. Because the total average mutual information is also used to define a measure of radiometric resolution for radar images, it is shown that the radiometric resolution of a radar image of terrain will be improved by spatial averaging. In addition, the imaging process and the data compression process for SAR are each treated as an independent generalized communication channel. The effects of data compression upon radiometric resolution for SAR are studied and some conclusions are obtained. 展开更多
关键词 synthetic aperture radar (sar) information theory data compression radiometric resolution probability density function (PDF) multiple access channel average mutual information
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基于改进YOLOv5的SAR图像有向舰船目标检测算法 被引量:3
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作者 薛雅丽 贺怡铭 +1 位作者 崔闪 欧阳权 《浙江大学学报(工学版)》 北大核心 2025年第2期261-268,共8页
针对合成孔径雷达(SAR)小目标成像特征不显著、目标具有任意朝向易出现漏检、检测精度较低的问题,提出面向SAR舰船小目标的ES-YOLOv5检测算法.添加小目标检测层调整感受野大小,更适应小目标尺度特征,方便进行多尺度融合.引入EMA注意力... 针对合成孔径雷达(SAR)小目标成像特征不显著、目标具有任意朝向易出现漏检、检测精度较低的问题,提出面向SAR舰船小目标的ES-YOLOv5检测算法.添加小目标检测层调整感受野大小,更适应小目标尺度特征,方便进行多尺度融合.引入EMA注意力机制重点关注目标关键信息,强化特征的表达能力.使用圆平滑标签(CSL)技术适应角度的周期性,实现了对角度的高精度分类.实验结果表明,在RSDD-SAR数据集上,该方法在交并比阈值为0.5时的平均检测精度达到90.9%,在提高SAR舰船小目标检测精度方面比基准算法YOLOv5提高了6%,显著改善了模型的检测性能. 展开更多
关键词 合成孔径雷达(sar) 舰船图像 旋转检测 注意力机制 YOLOv5
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基于Radon时频分析的海面舰船目标SAR-ISAR混合成像方法
6
作者 陈洪猛 李军 +4 位作者 刘京 黄伟 张英杰 陈燕 鲁耀兵 《系统工程与电子技术》 北大核心 2025年第1期109-116,共8页
高海情下,由于海面舰船目标在偏航、俯仰和横滚3个维度的非规则运动引入的高阶相位,导致机载雷达对海面舰船目标直接进行合成孔径雷达(synthetic aperture radar,SAR)成像时会出现散焦现象。针对此问题,提出一种基于Radon时频分析的机... 高海情下,由于海面舰船目标在偏航、俯仰和横滚3个维度的非规则运动引入的高阶相位,导致机载雷达对海面舰船目标直接进行合成孔径雷达(synthetic aperture radar,SAR)成像时会出现散焦现象。针对此问题,提出一种基于Radon时频分析的机载海面舰船目标SAR-逆SAR(inverse SAR,ISAR)混合成像方法。首先,建立了机载海面舰船目标SAR-ISAR混合成像模型,将海面舰船目标的三轴转动引起的舰船成像模糊问题转化为高阶相位误差的估计问题。然后,基于Radon时频分析的方法精确估计运动舰船目标的高阶相位信息,并构造相应的高阶相位因子进行补偿。最后,基于估计的高阶相位信息对舰船目标进行SAR-ISAR精聚焦成像,实测数据的处理结果验证了所提方法的有效性。 展开更多
关键词 机载雷达 海面舰船目标 合成孔径雷达-逆合成孔径雷达混合成像
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LT-1A卫星全极化SAR辐射与极化系统误差稳定性分析:以热带雨林场景为例
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作者 史磊 孙维东 +4 位作者 杨乐 杨杰 赵伶俐 李平湘 刘亚波 《雷达学报(中英文)》 北大核心 2025年第2期405-423,共19页
作为中国新一代天基长波SAR的代表,陆地探测1号01卫星(LT-1A)于2022年1月发射进入太阳同步轨道。LT-1A搭载的长波合成孔径雷达(SAR)工作在L波段,具备单极化、线性双极化、紧缩双极化、全极化等对地观测能力。现有研究主要侧重于LT-1A重... 作为中国新一代天基长波SAR的代表,陆地探测1号01卫星(LT-1A)于2022年1月发射进入太阳同步轨道。LT-1A搭载的长波合成孔径雷达(SAR)工作在L波段,具备单极化、线性双极化、紧缩双极化、全极化等对地观测能力。现有研究主要侧重于LT-1A重轨干涉数据获取能力以及数字高程模型、沉降产品的生产精度评价,对LT-1A的辐射精度、地物极化信息保持能力的研究较为缺乏。该文以热带雨林植被为观测对象,通过不依赖人工定标器的自主定标方法对LT-1A全极化数据辐射误差、极化误差的稳定性进行评价与分析。实验表明:LT-1A传感器的辐射稳定性较好、极化精度优于国际对地观测组织(CEOS)推荐指标。持续对地观测1000 km内归一化雷达截面(NRCS)误差波动小于1 dB(3倍标准差)、5天内重返观测时辐射误差波动小于0.5 dB(3倍标准差);全极化观测模式下系统串扰低于-35 dB甚至达到-40 dB,交叉极化通道不平衡优于0.2 dB与2°,同通道不平衡优于0.5 dB与10°;系统噪声介于-42~-22 dB,平均系统等效热噪声优于-25 dB,热噪声水平随持续对地观测时长的增加有升高。此外,该研究验证了电离层对LT-1A极化数据质量的影响:5°法拉第旋转角造成的图像退化与-20 dB系统串扰带来的影响相当,而3°~20°法拉第旋转角在中、低纬度较为常见,这将带来-21.16~-8.78 dB的极化通道间扰动,即电离层对全极化数据质量的退化相较传感器-40 dB的串扰更为严重。 展开更多
关键词 陆地探测1号卫星 辐射误差 极化误差 热带雨林 合成孔径雷达
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机载SAR方位宽幅扫描波束控制方法
8
作者 邢涛 李军 王志锐 《现代防御技术》 北大核心 2025年第2期149-155,共7页
机载SAR系统通过扫描实现方位大幅宽,扫描角速度受方位分辨率、斜视角等参数制约,扫描效率和方位分辨率难以同时兼顾成为机载方位宽幅扫描SAR设计和实现中的难题。为了实现航线内方位宽幅扫描,提出了一种波束控制方法,通过推导得到不同... 机载SAR系统通过扫描实现方位大幅宽,扫描角速度受方位分辨率、斜视角等参数制约,扫描效率和方位分辨率难以同时兼顾成为机载方位宽幅扫描SAR设计和实现中的难题。为了实现航线内方位宽幅扫描,提出了一种波束控制方法,通过推导得到不同帧图像间扫描角度变化规律,根据角度变化规律设计各帧图像的起始扫描角和终止扫描角,设计的波束控制方法对各景图像扫描角速度满足分辨率要求,并且时变角速度具有高的扫描效率,景与景之间重叠保证覆盖,目标场景位于航线内扫描幅宽中间。 展开更多
关键词 机载 合成孔径雷达 方位 扫描 大幅宽
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地基InSAR实测场景成像及形变提取数据集
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作者 黄平平 谭维贤 +4 位作者 汤江文 乞耀龙 刘浩楠 李允亨 冯怀超 《信号处理》 北大核心 2025年第8期1455-1462,共8页
地基干涉合成孔径雷达(Ground-Based Interferometric Synthetic Aperture Radar,GB-InSAR)技术凭借其全天时、全天候以及长时间稳定连续工作等独特的优势,在矿山边坡监测、地质灾害监测、建筑物健康监测以及灾害预警等诸多领域展现出... 地基干涉合成孔径雷达(Ground-Based Interferometric Synthetic Aperture Radar,GB-InSAR)技术凭借其全天时、全天候以及长时间稳定连续工作等独特的优势,在矿山边坡监测、地质灾害监测、建筑物健康监测以及灾害预警等诸多领域展现出了广泛的应用前景。尽管该技术已取得一定的成果,由于相关真实数据未能公开,这限制了地基雷达技术的创新发展。针对上述问题,本文公开了GB-InSAR实测场景成像及形变提取数据集。该数据集包含地基雷达采集同一场景、不同距离放置多点角反射器场景的回波数据、成像数据和相干性数据,同时具备标准体和实测场景的GB-InSAR全流程数据。通过对这些数据的深入分析,可以实现对数据的多维度研究。在雷达成像方面,可依据雷达分辨率的成像性能指标进行分析。通过分析相干系数数据探究目标在不同时间或空间的一致性,为目标识别和监测提供更精准的方法。该数据集不仅验证了GB-InSAR监测技术的可靠性和稳定性,而且通过应用案例,展示了GB-InSAR监测技术能力可以达到亚毫米精度级别,为实现对建筑物和地表微小形变实时监测提供有力的技术手段。本数据集充分考虑了雷达成像、系统稳定性等雷达信号处理方法研究对实测数据的需要,为相关学者提供多元化的数据资源。此外,基于这些数据还可以开展形变分析,为结构体健康监测和灾害预警提供有力的数据支持。 展开更多
关键词 地基干涉合成孔径雷达 数据集 雷达成像 相干性
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边缘引导的双分支网络SAR图像相干斑抑制方法
10
作者 朱磊 姚同钰 +3 位作者 车晨洁 姚丽娜 张博 潘杨 《北京航空航天大学学报》 北大核心 2025年第6期1852-1862,共11页
为进一步提升深度学习方法对合成孔径雷达(SAR)图像相干斑的抑制与边缘保持性能,提出了一种边缘引导的双分支网络相干斑抑制方法。构建了一种由边缘信息提取模块与双分支抑斑网络2部分构成的新型抑斑网络模型。采用密集级联方式构建边... 为进一步提升深度学习方法对合成孔径雷达(SAR)图像相干斑的抑制与边缘保持性能,提出了一种边缘引导的双分支网络相干斑抑制方法。构建了一种由边缘信息提取模块与双分支抑斑网络2部分构成的新型抑斑网络模型。采用密集级联方式构建边缘信息提取模块,增强模型的边缘感知能力;利用基于通道注意力的残差抑斑子网络(CARNet)、基于混合注意力的增强抑斑子网络(MAENet)及基于多分支并行的多尺度特征融合模块(MPMFFB)共同形成双分支抑斑网络,实现在相干斑抑制的同时更好地保护边缘细节。实验结果表明:与SAR-Transformer、HTNet等先进方法相比,所提方法具有更好的相干斑抑制与边缘保持性能;对仿真SAR图像,峰值信噪比、结构相似性、边缘保持指数分别平均提升0.96 dB、2.60%、0.60%;对真实SAR图像,等效视数提升14.12%以上,边缘保持指数平均提升4.52%。 展开更多
关键词 图像去噪 合成孔径雷达图像 相干斑抑制 双分支网络 多尺度特征融合
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基于月球形貌数据的SAR干涉图像仿真
11
作者 张昊 靳国旺 +1 位作者 叶豪 秦永志 《深空探测学报(中英文)》 北大核心 2025年第1期58-63,共6页
为了利用现有数据掌握月表SAR成像特点并辅助用于绕月SAR成像观测系统设计,提出一种基于月球形貌数据的月表SAR干涉图像仿真方案。该方案在给定绕月飞行轨道和基线参数的情况下,根据已有的月表DEM数据,按照设置的SAR成像观测参数计算相... 为了利用现有数据掌握月表SAR成像特点并辅助用于绕月SAR成像观测系统设计,提出一种基于月球形貌数据的月表SAR干涉图像仿真方案。该方案在给定绕月飞行轨道和基线参数的情况下,根据已有的月表DEM数据,按照设置的SAR成像观测参数计算相应的侧视角度,从而逐点计算对应月表的局部入射角,依据RD几何构像模型和干涉测高原理,按照设定的后向散射系数进行仿真计算,得到仿真的SAR幅度图像和干涉相位。采用格网间距为118 m的LOLA DEM进行了不同基线情况下的月表SAR干涉图像仿真,验证了仿真方案的有效性。 展开更多
关键词 合成孔径雷达 sar干涉图像仿真 月球 数字高程模型
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混合注意力优化的SAR图像小目标检测方法
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作者 付卫红 彭文洪 刘乃安 《系统工程与电子技术》 北大核心 2025年第8期2519-2526,共8页
近年来,卷积神经网络在合成孔径雷达(synthetic aperture radar,SAR)图像船舶检测中取得突出成就,但小目标检测方面仍然存在较大不足。对此,提出一种基于YOLO(you only look once)v5的改进检测网络,结合空间感知通道注意力、自注意力机... 近年来,卷积神经网络在合成孔径雷达(synthetic aperture radar,SAR)图像船舶检测中取得突出成就,但小目标检测方面仍然存在较大不足。对此,提出一种基于YOLO(you only look once)v5的改进检测网络,结合空间感知通道注意力、自注意力机制和上下文特征融合策略,以提高小型船舶的检测性能。首先,通道注意力机制抑制了背景信息并强调目标特征,显著提高检测精度。其次,在YOLOv5的骨干网络和检测层中引入自注意力模块,以捕获全局信息,增强定位能力。最后,通过融合浅层和深层特征,补充特征提取中丢失的小目标信息,进一步提高检测精度。基于大规模SAR船舶监测数据集(large-scale SAR ship detection dataset version 1.0 LSSSDDv1.0)数据集的实验结果表明,改进后的网络的全类平均精度(mean average precision,mAP)0.5指标达78.9%,显著优于现有方法。 展开更多
关键词 合成孔径雷达图像 船舶检测 注意力机制 特征融合 小目标检测
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基于即插即用框架和二维AMP的稀疏SAR学习成像方法
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作者 李开明 张宏伟 +2 位作者 王天润 张强 匡旭斌 《北京理工大学学报》 北大核心 2025年第2期195-204,共10页
合成孔径雷达(synthetic aperture radar,SAR)稀疏成像问题主要通过压缩感知(compressed sensing,CS)理论来解决,通过构建正则化优化模型将先验信息引入图像恢复任务.然而,简单的正则化约束难以提供目标复杂的结构信息,尤其是非稀疏场景... 合成孔径雷达(synthetic aperture radar,SAR)稀疏成像问题主要通过压缩感知(compressed sensing,CS)理论来解决,通过构建正则化优化模型将先验信息引入图像恢复任务.然而,简单的正则化约束难以提供目标复杂的结构信息,尤其是非稀疏场景.提出了一种新颖的基于即插即用(plug-and-play,PnP)框架和深度展开网络(deep unfolding networks,DUN)的二维稀疏SAR学习成像方法.基于线性调频变标算法(chirp-scaling algorithm,CSA)推导出近似观测模型来降低计算成本;使用基于匹配滤波的二维近似消息传递(matched filter-based approximate message-passing,MFAMP)方法迭代求解该稀疏成像问题.为了克服现有稀疏成像方法中先验模型的局限性,在稀疏重建框架中引入PnP先验模型来代替传统的L1范数稀疏正则化器.将成像过程展开为一个DUN,称为基于PnP框架和MFAMP的SAR学习成像网络(PnP-MFAMP-Net).实验结果验证了所提成像方法的鲁棒性和优越性. 展开更多
关键词 合成孔径雷达 压缩感知 深度展开网络 稀疏成像 学习成像
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高维上下文注意和双感受野增强的SAR船舶检测
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作者 郭伟 李煜 金海波 《自然资源遥感》 北大核心 2025年第3期104-112,共9页
在基于深度学习的合成孔径雷达(synthetic aperture Radar,SAR)船舶目标检测中,SAR图像丰富的上下文信息尚未被充分利用。因此,该研究提出一种新颖的SAR船舶图像检测方法,它结合高维上下文注意力和双感受野增强,通过双感受野增强从SAR... 在基于深度学习的合成孔径雷达(synthetic aperture Radar,SAR)船舶目标检测中,SAR图像丰富的上下文信息尚未被充分利用。因此,该研究提出一种新颖的SAR船舶图像检测方法,它结合高维上下文注意力和双感受野增强,通过双感受野增强从SAR图像中提取多维特征信息,从而引导动态注意力矩阵在由粗到细的高维特征提取过程中学习丰富的上下文信息;另外,基于YOLOv7,通过引入轻量级卷积模块、轻量化非对称多级压缩检测头和新的损失函数XIoU,构建了YOLO-HD网络。在E-HRSID和SSDD数据集上进行对比实验,实验中所提方法的检测平均精度分别达到91.36%和97.64%,相比原始模型分别提高4.56百分点和9.83百分点,且相比其他经典模型结果更优。 展开更多
关键词 深度学习 计算机视觉 YOLOv7 sar图像 船舶检测 注意力机制
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基于目标特性约束的SAR仿真数据优化
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作者 张慧 牟立强 +1 位作者 李沂蔚 崔宗勇 《科学技术与工程》 北大核心 2025年第8期3268-3279,共12页
基于深度网络的合成孔径雷达(synthetic aperture radar,SAR)目标识别方法,需要大量训练数据,而实际应用中SAR成像系统获取数量充足、分布均匀的目标数据难度极高。解决SAR目标识别小样本问题的途径之一,就是采用电磁仿真技术生成大量SA... 基于深度网络的合成孔径雷达(synthetic aperture radar,SAR)目标识别方法,需要大量训练数据,而实际应用中SAR成像系统获取数量充足、分布均匀的目标数据难度极高。解决SAR目标识别小样本问题的途径之一,就是采用电磁仿真技术生成大量SAR仿真数据。然而仿真图像与实测SAR图像仍存在较大差异,直接使用仿真数据并不能带来目标识别性能的显著提升。针对上述问题,提出一种基于SAR目标特性约束的仿真数据优化方法。该方法在分析SAR目标特性的基础上,构建基于纹理结构-循环一致性的生成对抗网络(texture structure cycle-consistent generative adversarial network,TS-CycleGAN),采用结构相似度衡量指标约束CycleGAN的生成过程,降低仿真数据与实测数据之间的差异,提高仿真数据的可用性。针对SAR SAMPLE数据集的试验结果表明,所提出的方法相较于其他仿真数据优化方法,在图像质量评估和分类性能方面,都取得了明显的提升。 展开更多
关键词 合成孔径雷达(sar) 仿真数据 目标特性 生成对抗网络(GAN)
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噪声伪标签容忍的半监督SAR目标识别
16
作者 张新征 闫梦可 朱晓林 《系统工程与电子技术》 北大核心 2025年第6期1796-1805,共10页
针对标签训练样本稀缺时半监督合成孔径雷达(synthetic aperture radar,SAR)自动目标识别(automatic target recognition,ATR)中噪声伪标签导致识别精度受限的挑战,提出一种噪声伪标签容忍的半监督SAR ATR方法。该方法包括两个阶段:第... 针对标签训练样本稀缺时半监督合成孔径雷达(synthetic aperture radar,SAR)自动目标识别(automatic target recognition,ATR)中噪声伪标签导致识别精度受限的挑战,提出一种噪声伪标签容忍的半监督SAR ATR方法。该方法包括两个阶段:第一阶段通过残差网络(residual network,ResNet)和多分类器融合实现高可靠性伪标签的生成与选择,从而扩充标签训练数据集;第二阶段基于WideResNet骨干网络构建具有噪声伪标签容忍特性的鲁棒一致性学习网络,设计噪声伪标签平滑机制和噪声伪标签容忍的分段损失函数,实现高精度ATR。在运动和静止目标获取与识别(moving and stationary target acquisition and recognition,MSTAR)SAR数据集上开展实验。实验结果表明,所提方法在10类目标且每类目标仅有5个标签训练样本的情况下,能达到93.37%的平均识别准确率,显著提升了目标识别性能和泛化能力。 展开更多
关键词 合成孔径雷达 自动目标识别 半监督 深度学习 伪标签
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基于图网络与不变性特征感知的SAR图像目标识别方法 被引量:1
17
作者 曹婧宜 张扬 +4 位作者 尤亚楠 王亚敏 杨峰 任维佳 刘军 《雷达学报(中英文)》 北大核心 2025年第2期366-388,共23页
基于深度学习的合成孔径雷达(SAR)图像目标识别技术日趋成熟。然而,受散射特性、噪声干扰等影响,同类目标的SAR成像结果存在差异。面向高精度目标识别需求,该文将目标实体、生存环境及其交互空间中不变性特征的组合抽象为目标本质特征,... 基于深度学习的合成孔径雷达(SAR)图像目标识别技术日趋成熟。然而,受散射特性、噪声干扰等影响,同类目标的SAR成像结果存在差异。面向高精度目标识别需求,该文将目标实体、生存环境及其交互空间中不变性特征的组合抽象为目标本质特征,提出基于图网络与不变性特征感知的SAR图像目标识别方法。该方法用双分支网络处理多视角SAR图像,通过旋转可学习单元对齐双支特征并强化旋转免疫的不变性特征。为实现多粒度本质特征提取,设计目标本体特征强化单元、环境特征采样单元、上下文自适应融合更新单元,并基于图神经网络分析其融合结果,构建本质特征拓扑,输出目标类别向量。该文使用t-SNE方法定性评估算法的类别辨识能力,基于准确率等指标定量分析关键单元及整体网络,采用类激活图可视化方法验证各阶段、各分支网络的不变性特征提取能力。该文所提方法在MSTAR车辆、SAR-ACD飞机、OpenSARShip船只数据集上的平均识别准确率分别达到了98.56%,94.11%,86.20%。实验结果表明,该算法具备在SAR图像目标识别任务中目标本质特征提取能力,在多类别目标识别方面展现出较高的稳健性。 展开更多
关键词 合成孔径雷达(sar) 目标识别 不变性特征提取 本质特征 深度学习
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Novel method for extraction of ship target with overlaps in SAR image via EM algorithm 被引量:1
18
作者 CAO Rui WANG Yong 《Journal of Systems Engineering and Electronics》 SCIE CSCD 2024年第4期874-887,共14页
The quality of synthetic aperture radar(SAR)image degrades in the case of multiple imaging projection planes(IPPs)and multiple overlapping ship targets,and then the performance of target classification and recognition... The quality of synthetic aperture radar(SAR)image degrades in the case of multiple imaging projection planes(IPPs)and multiple overlapping ship targets,and then the performance of target classification and recognition can be influenced.For addressing this issue,a method for extracting ship targets with overlaps via the expectation maximization(EM)algorithm is pro-posed.First,the scatterers of ship targets are obtained via the target detection technique.Then,the EM algorithm is applied to extract the scatterers of a single ship target with a single IPP.Afterwards,a novel image amplitude estimation approach is pro-posed,with which the radar image of a single target with a sin-gle IPP can be generated.The proposed method can accom-plish IPP selection and targets separation in the image domain,which can improve the image quality and reserve the target information most possibly.Results of simulated and real mea-sured data demonstrate the effectiveness of the proposed method. 展开更多
关键词 expectation maximization(EM)algorithm image processing imaging projection plane(IPP) overlapping ship tar-get synthetic aperture radar(sar)
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一种改进的SAR图像舰船目标超像素快速检测算法 被引量:1
19
作者 李雨轩 刘峥 冉磊 《信号处理》 北大核心 2025年第1期113-126,共14页
合成孔径雷达(Synthetic Aperture Radar,SAR)能够不受天气和环境影响,长时间、远距离地高效对目标区域进行探测和数据采集来获取高分辨的观测数据,同时SAR可以多极化、多波段进行观测来获取丰富可靠的信息,以上特性使得SAR在舰船目标... 合成孔径雷达(Synthetic Aperture Radar,SAR)能够不受天气和环境影响,长时间、远距离地高效对目标区域进行探测和数据采集来获取高分辨的观测数据,同时SAR可以多极化、多波段进行观测来获取丰富可靠的信息,以上特性使得SAR在舰船目标检测领域发挥着重要作用。针对传统超像素级恒虚警率检测算法运行效率低的问题,在超像素分割模块提出了一种基于Gamma分布的快速非迭代聚类算法。该算法使用优先级队列来动态实时更新聚类中心,实现了聚类过程的非迭代运算,并且针对SAR图像特点基于Gamma分布改进距离度量,通过衡量图块之间的相似度代替彩色空间距离度量,使得该算法更适合处理灰度图像。针对多目标邻近干扰的问题,本文在CFAR检测模块选用对背景杂波拟合效果好的截断Gamma分布模型。将改进的超像素分割算法与基于截断Gamma分布的检测算法结合,最终设计了一种改进的SAR图像目标超像素快速检测算法。经实验验证,本文提出的改进超像素分割算法在保证分割性能优异的同时,复杂度明显降低;另外截断Gamma分布尽可能地保留了真实的海杂波样本,在统计模型构建上呈现出更高的精确度和更佳的拟合效果,对后续检测算法更有利;在多目标邻近的实测SAR图像中,本文改进的目标超像素快速检测算法具有较高的检测率和执行效率。 展开更多
关键词 合成孔径雷达图像 恒虚警率 超像素分割 舰船检测
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基于时域弹跳射线与BP算法的聚束SAR目标电磁成像快速仿真方法 被引量:1
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作者 杨鹏举 张蓉 +1 位作者 吴瑞 田炜 《电波科学学报》 北大核心 2025年第1期80-88,共9页
针对复杂群目标合成孔径雷达(synthetic aperture radar,SAR)电磁成像快速模拟问题,采用一种基于宽度优先搜索(breadth-first search,BFS)算法进行K-d树构建,显著提升了时域弹跳射线(time-domain shooting and bouncing ray,TDSBR)法的... 针对复杂群目标合成孔径雷达(synthetic aperture radar,SAR)电磁成像快速模拟问题,采用一种基于宽度优先搜索(breadth-first search,BFS)算法进行K-d树构建,显著提升了时域弹跳射线(time-domain shooting and bouncing ray,TDSBR)法的射线追踪效率。使用TDSBR法分析了复杂电大尺寸目标的时域电磁响应特性,结合后向投影(back-projection,BP)算法对雷达回波信号进行聚焦处理进而获得了复杂目标的高分辨SAR图像。通过与FEKO软件中的频域射线追踪算法进行对比,验证了本文TDSBR算法在复杂群目标SAR电磁成像快速模拟中的有效性和高效性。 展开更多
关键词 电磁散射 K-D树 时域弹跳射线(TDSBR)法 后向投影(BP)算法 聚束合成孔径雷达(sar)成像
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