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Modelling of sea clutter with Gaussian mixtures and estimation of the clutter parameter

机译:高斯混合的海杂波建模及杂波参数的估计

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摘要

In order to model sea clutter, we propose to use a generalized distribution which is valid for different background statistics, like low and high sea states. The envelope detector's input statistics are assumed to be a Gaussian-mixture (GM). A new background probability density function (pdf) resembles Rician mixtures. In order to detect targets using adaptive techniques, clutter background statistics should be known a priori. In practice, however, background statistics are typically not known a priori. Thus, a joint estimation and detection process is employed whereby the background statistics are estimated before target detection. We estimate the parameters using a maximum likelihood (ML) based method from the output of the envelope detector. Performance analysis is presented using real sea clutter data.
机译:为了模拟海洋杂乱,我们建议使用对不同背景统计有效的广义分布,如低海状态。假设包络检测器的输入统计数据是高斯 - 混合物(GM)。新的背景概率密度函数(PDF)类似于瑞典混合物。为了使用自适应技术检测目标,杂波背景统计应该是先验的。然而,在实践中,背景统计通常不知道先验。因此,采用联合估计和检测过程,从而在目标检测之前估计背景统计。我们使用基于最大可能性(ML)的方法来估计来自信封检测器的输出的方法。使用真正的海洋杂波数据呈现性能分析。

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