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摘要:
合成孔径雷达图像处理过程中目标的方向性会对目标的识别产生很大的影响,基于目标类别的不明确又会给目标方位角的估计带来困难.文中提出了一种基于神经网络集成模型的合成孔径雷达图像目标识别方法.该方法通过小波域主成分分析提取目标图像特征向量,针对同向目标的特征空间训练一个神经网络实现目标分类,并使用另一个二级神经网络对多个单向目标识别器的识别结果进行结合.该方法可以有效地避免目标类别和目标方向间的相互干扰,提高识别精度.该方法对于解决此类似问题给出了新思路.
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文献信息
篇名 基于神经网络集成的SAR图像目标识别
来源期刊 现代雷达 学科 工学
关键词 神经网络 合成孔径雷达 集成学习 图像
年,卷(期) 2010,(4) 所属期刊栏目 信号/数据处理
研究方向 页码范围 31-34
页数 分类号 TN958|TN957
字数 3848字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1004-7859.2010.04.008
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 金林 36 446 11.0 20.0
2 钱博 5 10 2.0 3.0
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期刊影响力
现代雷达
月刊
1004-7859
32-1353/TN
大16开
南京3918信箱110分箱
28-288
1979
chi
出版文献量(篇)
5197
总下载数(次)
19
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