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摘要:
在合成孔径雷达(SAR)图像目标检测中,由于场景杂波的复杂多变,对背景杂波统计模型估计难度增加,从而导致多数检测器容易受到背景杂波的干扰.针对如何避免场景杂波对目标检测干扰的问题,提出了一种基于全卷积神经网络的SAR目标检测模型.该模型将目标检测任务转化为像素分类问题,利用卷积神经网络对数据集中目标像素特征和背景杂波像素的先验信息进行自主学习,有效减少了虚警目标的数量;通过对目标及其阴影区域的联合检测,提高了目标的检测概率.对多个不同场景图像进行测试,实验结果表明提出的检测模型具有良好的检测性能和鲁棒性能,与传统恒虚警检测算法相比,在无需考虑背景杂波统计模型前提下有效降低了虚警概率.
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文献信息
篇名 全卷积神经网络应用于SAR目标检测
来源期刊 电讯技术 学科 工学
关键词 SAR图像 目标检测 全卷积神经网络 像素分类 迁移学习
年,卷(期) 2018,(11) 所属期刊栏目 应用基础与前沿技术
研究方向 页码范围 1244-1251
页数 8页 分类号 TP391.41
字数 4140字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1001-893x.2018.11.002
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 朱卫纲 航天工程大学光电装备系 20 23 3.0 4.0
2 张椰 航天工程大学研究生院 2 5 1.0 2.0
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引文网络
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研究主题发展历程
节点文献
SAR图像
目标检测
全卷积神经网络
像素分类
迁移学习
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
电讯技术
月刊
1001-893X
51-1267/TN
大16开
成都市营康西路85号
62-39
1958
chi
出版文献量(篇)
5911
总下载数(次)
21
总被引数(次)
28744
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