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摘要:
D-S证据理论作为一种较概率论确定性弱的不确定性推理在多传感器探测网络中有广泛的应用。数据融合算法是分布式探测网络系统中的关键技术之一,可以提高分布式探测网络的探测精度。本文提出了基于证据相似性度量的目标识别融合改进算法,利用证据相似性度量对证据源进行修正,通过对水下不同背景噪声数据进行融合试验表明,经数据融合后,目标识别率可由原来的80%提高到99%,从而证明本文所提出的融合算法可以有效提高目标识别准确率。
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文献信息
篇名 基于相似性度量的证据融合改进算法
来源期刊 电子设计工程 学科 工学
关键词 D-S证据理论 相似性度量 数据融合 目标识别
年,卷(期) 2016,(18) 所属期刊栏目 计算机技术与应用
研究方向 页码范围 19-21
页数 3页 分类号 TN911.7
字数 2277字 语种 中文
DOI
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1 刘深 2 6 2.0 2.0
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相似性度量
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