基于高分辨距離像的雷達(dá)自動(dòng)目標(biāo)識(shí)別研究.pdf_第1頁(yè)
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1、由寬帶雷達(dá)獲取的高分辨距離像(HRRP)反映了目標(biāo)散射中心沿雷達(dá)視線的分布情況,包含了更多有關(guān)目標(biāo)的結(jié)構(gòu)和形狀信息,相比雷達(dá)二維像和三維像而言易于獲取,并且可實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)識(shí)別。因此,基于HRRP的目標(biāo)識(shí)別方法是當(dāng)前識(shí)別飛機(jī)等高速運(yùn)動(dòng)目標(biāo)的有效手段。
  本論文圍繞國(guó)家十一五總裝預(yù)研項(xiàng)目,針對(duì)空中飛機(jī)目標(biāo),對(duì)高分辨距離像雷達(dá)目標(biāo)識(shí)別系統(tǒng)中的特征提取和選擇、分類器設(shè)計(jì)及非庫(kù)屬目標(biāo)拒識(shí)等相關(guān)問(wèn)題展開(kāi)研究。論文主要工作如下:
  1.為

2、了充分利用HRRP中包含的目標(biāo)結(jié)構(gòu)和形狀信息,提出了自適應(yīng)差分算法,有效地提取了目標(biāo)在雷達(dá)視線上的投影長(zhǎng)度特征,實(shí)現(xiàn)了對(duì)目標(biāo)的預(yù)分類。
  2.針對(duì)經(jīng)典子空間方法中多目標(biāo)分類邊界模糊的問(wèn)題,研究了加權(quán)的一對(duì)一分類(WOAO)策略,通過(guò)為每個(gè)分類器設(shè)置分類效果權(quán)值,解決了常規(guī)一對(duì)一(OAO)分類方法中多個(gè)目標(biāo)因得票相同而出現(xiàn)的分類模糊問(wèn)題。
  3.從信息融合的角度出發(fā),提出融合長(zhǎng)度特征和子空間特征的多級(jí)組合分類器識(shí)別方案,利

3、用長(zhǎng)度特征進(jìn)行預(yù)分類,縮小WOAO分類算法的搜索范圍,提高識(shí)別率。
  4.在利用經(jīng)典Relief算法對(duì)距離像進(jìn)行特征選擇時(shí),若目標(biāo)在某維特征上分布不均勻,則會(huì)出現(xiàn)對(duì)該維特征的分類有效性評(píng)估不準(zhǔn)確的問(wèn)題,為此提出了改進(jìn)的MRe特征選擇算法,通過(guò)加大每對(duì)成功分類的樣本對(duì)在權(quán)值累積時(shí)所占的比重,解決了目標(biāo)分布不均勻?qū)μ卣鳈?quán)值的影響,使得選擇出的特征更有利于目標(biāo)分類。
  5.針對(duì)目標(biāo)識(shí)別系統(tǒng)中非庫(kù)屬目標(biāo)的拒識(shí)問(wèn)題,研究了一種改進(jìn)

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