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红外航空图像自动目标识别的形态滤波神经网络算法

         

摘要

提出了一种有实用意义的形态滤波神经网络模型及其自适应BP学习算法.形态滤波网络的优化设计过程实际上是网络参数(结构元素)不断调整、逐步适应图像环境的优化学习过程,从而将目标客体的特征规律反映到网络结构上来,以实现对复杂变化的图像具有良好的滤波性能和稳健的适应能力.为结合运动图像目标的检测需要,采用了渐进收缩误差、适时校正网络权值的动态跟踪学习算法.通过实验结果可以看出,该算法不仅能适应复杂多样的背景环境,而且对运动目标的连续检测能力具有位移不变、伸缩不变和旋转不变的特性.

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