检索规则说明:AND代表“并且”;OR代表“或者”;NOT代表“不包含”;(注意必须大写,运算符两边需空一格)
检 索 范 例 :范例一: (K=图书馆学 OR K=情报学) AND A=范并思 范例二:J=计算机应用与软件 AND (U=C++ OR U=Basic) NOT M=Visual
作 者:周代英[1]
出 处:《信号处理》2008年第1期11-13,共3页Journal of Signal Processing
摘 要:雷达目标识别中,目标一维距离像的分布常表现出明显的非线性和复杂性时,经典的线性子空间方法的识别性能会有所下降。为此,本文提出非线性正则子空间法,通过对一维距离像进行非线性变换,使在原有空间线性不可分的一维距离像模式在高维空间有望具有线性可分性,从而提高目标的识别性能。对实测飞机数据的实验结果表明了该方法的有效性。The novel subspace method is proposed in this paper. Firstly, the input rangeprofiles are transformed to high dimension feature space by nonlinear transformation. Then the canonical subspace is constructed in the high dimension feature space to extract feature for improving performance of classification. Finally, the minimum distance classifier is used to classify aircraft targets. The experimental results of real data of three kinds of aircrafts show the efficiency of method proposed in this paper.
分 类 号:TN957.52[电子电信—信号与信息处理] O175.29[电子电信—信息与通信工程]
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