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1、隨著信息技術(shù)的發(fā)展和現(xiàn)代戰(zhàn)爭(zhēng)的需要,目標(biāo)識(shí)別作為信息融合技術(shù)的重要組成部分,在近年來得到了廣泛關(guān)注。D-S證據(jù)理論和神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)是兩種處理不確定性信息的有效推理方法,在多傳感器目標(biāo)識(shí)別系統(tǒng)中得到了廣泛應(yīng)用。但D-S證據(jù)的基本概率賦值難以獲取,BP網(wǎng)絡(luò)存在訓(xùn)練速度慢,易陷入局部最優(yōu)等缺陷。
本文針對(duì)以上兩種方法各自在處理不確定性信息方面的不足,提出了一種遺傳算法優(yōu)化的BP網(wǎng)絡(luò)(GA-BP)與D-S證據(jù)相結(jié)合的多傳感器目標(biāo)識(shí)別方法
2、。一方面利用GA-BP網(wǎng)絡(luò)獲取基本概率賦值,另一方面通過D-S證據(jù)理論對(duì)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的輸出進(jìn)行融合。將此方法應(yīng)用于高壓電器設(shè)備故障診斷,仿真結(jié)果表明:該方法能克服傳統(tǒng)BP網(wǎng)絡(luò)易陷入局部最優(yōu)問題,同時(shí)具有更好的識(shí)別結(jié)果。首先,比較系統(tǒng)地介紹了多傳感器信息融合的基本原理,討論了多傳感器目標(biāo)識(shí)別級(jí)融合的三種結(jié)構(gòu),給出了多傳感器信息融合的方法,為論文后面的研究工作奠定了基礎(chǔ)。其次,介紹了證據(jù)理論的基本概念,歸納了現(xiàn)有幾種依照經(jīng)驗(yàn)獲取基本概率賦值的方
3、法。將D-S推理方法應(yīng)用于多傳感器目標(biāo)識(shí)別融合,仿真實(shí)驗(yàn)證明了這種推理方法的有效性。再次,重點(diǎn)介紹了BP網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)算法流程、算法的缺陷和幾種改進(jìn)算法、遺傳算法流程和遺傳算法優(yōu)化BP網(wǎng)絡(luò)權(quán)值的方法。仿真實(shí)例表明遺傳算法優(yōu)化后的BP網(wǎng)絡(luò)能夠克服傳統(tǒng)BP網(wǎng)絡(luò)訓(xùn)練過程中收斂速度慢和容易陷入局部最小的缺陷。最后,針對(duì)D-S證據(jù)和BP網(wǎng)絡(luò)各自在處理不確定性問題方面的缺點(diǎn),提出了一種將遺傳算法優(yōu)化后的BP網(wǎng)絡(luò)與D-S證據(jù)理論結(jié)合的多傳感器目標(biāo)識(shí)別方法。
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