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:李士国[1,2] 张瑞国 孙晶明[1,2] 孙俊[1,2] LI Shiguo;ZHANG Ruiguo;SUN Jingming;SUN Jun(Nanjing Research Institute of Electronics Technology,Nanjing 210039,China;Key Laboratory of IntelliSense Technology,CETC,Nanjing 210039,China;Taiyan Satellite Launch Center,Taiyuan 030027,China)
机构地区:[1]南京电子技术研究所,南京210039 [2]中国电子科技集团公司智能感知技术重点实验室,南京210039 [3]太原卫星发射中心,太原030027
出 处:《现代雷达》2019年第11期57-61,84,共6页Modern Radar
摘 要:针对深度学习运用于雷达目标识别时存在的数据量欠缺和数据人工标注难等问题,提出将传统目标识别方法与人工智能技术结合,建立面向应用的新的目标识别架构,通过融合处理以及基于传统方法的机器自动标注,获得更优越的识别效果,大幅减少人工标注的工作量,确保系统在低数据量、低标注数据下仍可维持一定的识别效果。雷达实测数据证明了该识别框架的有效性。An application oriented new target recognition architecture is proposed in this paper to solve the problem of poor data and manual annotation by combination of traditional radar automatic target recognition methods and artificial intelligence technology.Recognition performance is proved and the workload of manual annotation is reduced too by fusion processing and machine automatic labeling based on traditional method.This ensures that the system can maintain a certain recognition effect under low data quantiby and low label data.The results of radar real data verify that the new architecture is effective.
分 类 号:TN957[电子电信—信号与信息处理]
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