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:张耀天[1] 胡睿[1] 孙进平[1] 毛士艺[1]
机构地区:[1]北京航空航天大学电子信息工程学院,北京100191
出 处:《系统工程与电子技术》2010年第5期927-930,共4页Systems Engineering and Electronics
基 金:国家自然科学基金(60702011)资助课题
摘 要:对于隐藏在强杂波环境中的人造目标,传统的恒虚警率(constant false alarm rate,CFAR)目标检测算法受到较大程度的制约。为了改善检测性能,提出了一种基于二维Gamma分布的变化检测算法,并给出了参数估计、变化分析、CFAR归一化、目标聚类等关键步骤的实现方法。该算法在拟合精度较高的二维Gamma分布的基础上,充分利用图像间的相关性抑制强杂波。对实际数据的处理表明,该算法具有较好的检测性能,能在低虚警率的基础上实现较高的检测率。The traditional CFAR target detection algorithm is strongly restrained for the manmade targets immersed in the environment with strong scattered clutter.In order to improve the detection performance,this paper proposes a novel algorithm based on the bivariate Gamma distributions.In addition,some key steps such as parameter estimation,change analysis,CFAR normalization,and targets clustering are also discussed.This algorithm,based on high approximation accuracy of bivariate Gamma distributions,fully uses the correlation of images to suppress the strong scattered clutter.The results on actual data indicate this algorithm has a quite good detection performance and can realize a relatively high detection rate under the condition of a low false alarm rate.
分 类 号:TN958.2[电子电信—信号与信息处理]
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