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目标平台识别是雷达侦察任务中的一项重要内容。传统目标平台与辐射源识别结果关联方法未对目标配属辐射源的特征信息进行利用,存在着一定的模糊性。为此提出一种利用数据挖掘对辐射源与目标平台之间存在潜在关系进行挖掘的方法,并以此进行目标平台识别和可信度赋值。该方法实现简单,获得的结果可以直接参与多传感器融合的目标识别处理,具有较强的实用性。 相似文献
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本文对建立综合目标识别系统的方法、原理进行了分析和讨论,并在此基础上,提出了关键技术的解决方法。 相似文献
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针对辐射源数量多、运动速度差异大、信息处理时效性要求高等特点,提出一类双门限辐射源目标识别方法;该方法首先构造信号与目标的相似度度量,通过双门限检测得到辐射源信号不属于任何目标、信号属于某个目标、模糊三类判定结论,对于模糊判定结果,构造差值门限进一步减小不确定性,提高目标识别能力;仿真结果表明所提出的方法能够快速有效地实现目标识别,便于工程化应用。 相似文献
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基于粗糙集的决策树雷达辐射源识别方法 总被引:1,自引:0,他引:1
关于优化识别雷达辐射源问题,雷达辐射源信号受到外界环境影响和各种干扰,造成识别困难.为解决上述问题,提出了一种新的决策树雷达辐射源识别方法.首先,应用粗糙集理论对雷达辐射源信号进行分析.通过离散化、属性约简,得到分类结果对于各条件属性的重要度.根据各条件属性重要度来确定各属性信息量的相对大小,建立决策树.该方法简化了决策树的结构,并改进了传统的决策树的建立方法.选取雷达信号的主要参数特征进行了仿真.仿真结果验证了改进方法的有效性与可靠性.为消除噪声,正确识别结果提供了依据. 相似文献
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目标跟踪是计算机视觉领域的一个重要研究方向,针对目前算法对于目标外观变化的鲁棒性较差等问题,提出了一种基于信息熵的级联Siamese网络目标跟踪方法。首先利用孪生神经网络(Siamese network)对第一帧目标模板和当前帧待检测区域提取深度卷积特征,并通过相关性计算响应图;然后根据定义的信息熵和平均峰值系数评价响应图质量,针对质量差的响应图对卷积特征进行模型因子更新;最后利用最终的响应图确定目标位置并计算最佳尺度。在VOT2016,VOT2017数据集上进行实验,结果证明在保证实时运行的基础上所提算法的精度优于其他算法。 相似文献
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现阶段雷达目标检测识别主要依赖人工算法提取目标的特征,难点在于环境自适应能力弱,高强度杂波背景下难以有效检测到目标;针对上述问题,结合深度学习在图像识别等领域表现出的强大的学习表示能力,提出基于堆叠双向长短期记忆网络的雷达目标识别方法;网络模型以雷达多普勒维的回波数据构建数据集,采用双向LSTM提取雷达回波数据在时间序列上的正向和逆向信息,通过RMSProp优化算法对神经网络参数迭代训练,实现了对无人机这种低空慢速小目标的有效识别;实验结果表明,基于堆叠双向LSTM的雷达目标识别方法优于传统的SVM分类算法和卷积神经网络分类算法. 相似文献
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针对主观分配属性项权重的方法忽视了各属性项在身份匹配的应用领域中具有的特殊含义与作用,导致识别准确率低的问题,提出了一种基于信息熵的跨网络用户身份识别算法(IE-MSNUIA)。首先,该算法分析不同属性项的数据类型及物理含义,相应地采用不同的相似度计算方法;然后根据各属性的信息熵值赋予权值,进而充分挖掘各属性的潜在信息;最后融合各个属性进行决策判定账号是否匹配。理论分析和实验结果表明,与机器学习算法和主观赋权算法相比,所提算法的各个性能参数值均有所提升,在不同数据集上的平均准确率可以达到97.2%,平均召回率达到94.1%,平均综合性能值达到95.6%,可以准确地识别出用户在不同社交网络中的多个账号身份。 相似文献
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基于XML及SOAP的信息交换平台研究 总被引:2,自引:0,他引:2
对XML及SOAP技术进行了简单的介绍,并详细分析了这些技术的特点。结合航空物流业的实际业务,从系统需求、系统总体构架及系统实现三个方面重点论述了基于XML及SOAP的信息交换平台的设计及实现。 相似文献
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针对视频监控图像中存在噪声的问题,利用视频中相邻两帧间差异信息可反映出视频中的噪声,结合灰度共生矩阵,提出基于灰度共生矩阵五特征信息融合的客观噪声视频识别评价方法。该方法首先对连续的两帧视频进行差分运算,然后对帧差图像利用灰度共生矩阵计算图像信息熵、能量、逆差距、均值和、方差和五个特征,最后用支持向量机进行信息融合训练学习,对无参考视频噪声有效识别。实验结果表明,该方法预测识别效果较好,识别率高达95.11%,与主观识别有较好的一致性,能获得较低的漏检率和误报率。 相似文献
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在模式识别统一信息熵理论的基础上,提出基于信息熵的模式特征选择方法。给出在不同情况下,特征选择条件的具体数学表达式,定义特征性能因子来体现某一个特征对模式类别的表征能力和对不同模式类别的区分能力。将提出的特征选择方法应用于静态手写汉字签名特征描述中,利用描述一个签名时不同特征所表现出来的权重值构成该签名的特征掩膜矩阵。对矩阵中的元素进行处理,获得不同书写者签名之间的整体差异度以及在某一具体特征上所表现出来的差异,从而确立一种静态手写汉字签名特征描述及相似度判定的方法,并通过仿真验证了算法的可行性和有效性。 相似文献
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《计算机应用与软件》2018,(3)
在分析海量生物序列时,现有的聚类算法存在着时间效率不高、准确率较低,以及聚类结果的生物意义不足等问题。针对这些问题,提出一种基于位置信息熵的局部敏感哈希聚类方法。通过对生物序列使用K词计算其标准熵,将标准熵作为局部敏感哈希函数簇的特征向量,计算特征矩阵并应用于生物序列聚类。实验结果表明,该算法能够有效地提高时间效率和聚类的准确率。随着数据集的增大,也同样取得很好的效果,实验结果更具有生物解释性和实际意义。 相似文献
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基于ActiveX数据控件的Web信息系统平台设计 总被引:2,自引:0,他引:2
介绍了一个客户端的ActiveX数据控件及基于该控件的Web信息系统平台设计.该平台解决了Web模式下复杂报表和统计图表的展示和打印问题.结合PB开发环境,Web信息系统的开发效率可得到显著提高. 相似文献
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根据电子邮件中正常邮件和垃圾邮件的概率特性,将在信号处理领域应用广泛的最大熵模型引入到邮件过滤中,并结合邮件的半结构化特性,形成邮件特征向量,给出传统特征函数的改进定义.在此基础上,构造出基于最大熵模型的邮件过滤方法的基本框架.实验结果表明,这种过滤方法表现出了良好的性能. 相似文献
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一种基于自适应域值混合差分的目标检测方法 总被引:1,自引:0,他引:1
基于视频的目标检测中,现有流行的高斯混合模型GMM(Gaussian Mixture Model)目标检测的效果最好,但是其计算量很大,而简单的帧间差分方法和背景差分方法计算速度快,但是检测效果较差.提出在改进聚类方法基础上的基于自适应域值混合差分的目标检测方法,能够一方面具有很好的运动目标检测效果,另一方面具有很快的计算处理速度.同时该方法具有自适应能力,免除人工设置域值的麻烦,因而在实践中具有良好的实际使用价值. 相似文献
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快速最大熵多阈值图像分割算法 总被引:1,自引:0,他引:1
阈值方法是一种重要的图像分割方法,在图像分割中得到了广泛的应用。最大熵算法虽然是图像分割阈值法中较好的方法之一,但是,由于传统的最大熵算法通常用穷举法求解,使得处理多阈值问题时运算速度太慢,难以满足应用需求。为了快速有效地确定阈值,提出一种改进的最大熵算法。通过递推公式将穷举法求解过程中需要重复计算的变量,预先计算后存入二维表备用,使整体计算量减少了一个数量级。通过对测试图像的分割实验,表明该算法与传统的最大熵算法相比运算速度有非常显著的提高,能够满足一般的应用需求。 相似文献
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由于医疗环境的异构性,系统集成一直是医疗信息系统的关键问题。分布式对象技术为解决异构系统的集成提供了一条崭新的途径。本文在对当前主流的分布式对象技术进行综合分析的基础上,提出了医疗信息系统分布式对象技术平台MUSCLE,并进一步对MUSCLE平台的两个层次分别进行了设计,即软件总线层和对象管理层。本文同时还介绍了CORBA/EJB相集成的MUSCLE实现方案,并通过对心电分析中心的应用实例分析,对MUSCLE平台的性能进行了讨论。 相似文献