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Automatic Target Recognition in Synthetic Aperture Radar image using multiresolution analysis and classifiers combination

机译:使用多分辨率分析和分类器组合的合成孔径雷达图像中的自动目标识别

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摘要

Automatic Target Recognition (ATR) is an important capability for defense application. ATR removes the human operator from the process of target acquisition and classification, reducing the reaction time to possible threats and can be used to gun target engagement. This paper presents one technique used to solve the automatic target recognition problem in Synthetic Aperture Radars (SAR) images, that is independent of target pose in the images. The classification is performed by a combination of three different classifiers the Minimum Distance Classifier (MDC), the Quadratic Gaussian Classifier (QGC) and a Multilayer Perceptron (MLP) neural network, using a voting architecture.
机译:自动目标识别(ATR)是防御应用的重要功能。 ATR从目标采集和分类过程中删除人工人员,从而降低了可能的威胁的反应时间,并且可以用于枪支目标接合。本文呈现了一种用于解决合成孔径雷达(SAR)图像中的自动目标识别问题的技术,其与图像中的目标姿势无关。使用投票架构,通过三种不同分类器的组合,三种不同分类器的组合,二次不同分类器,二次高斯分类器(MDC),二次高斯分类器(QGC)和多层Perceptron(MLP)神经网络来执行。

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