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基于深度学习的未知环境下雷达目标多帧联合检测方法

摘要

本发明公开了一种基于深度学习的未知环境下雷达目标多帧联合检测方法,包括以下步骤:S1、对仿真回波数据进行多帧积累以获取多维值函数域数据;S2、利用多域解耦拆分组合技术对多维值函数域进行处理,获取深度学习网络离线训练数据集;S3、利用基于值函数域特性的U‑Net图像分割网络进行多模型集成训练;S4、利用训练完毕的网络输出检测结果;S5、利用M/N判别网络对目标检测结果进行进一步处理。本发明基于数据驱动挖掘值函数域中目标运动特征,利用基于值函数域特性的U‑Net图像分割网络实现微弱目标的智能检测,从而解决现有多帧联合检测算法无法适应起伏非均匀和未知噪声环境下的目标检测问题。

著录项

  • 公开/公告号CN113341391A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2021-09-03

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 电子科技大学;

    申请/专利号CN202110607922.9

  • 申请日2021-06-01

  • 分类号G01S7/41(20060101);G01S13/66(20060101);G06K9/00(20060101);G06K9/34(20060101);G06K9/62(20060101);G06N3/04(20060101);G06N3/08(20060101);

  • 代理机构51268 成都虹盛汇泉专利代理有限公司;

  • 代理人王伟

  • 地址 611731 四川省成都市高新区(西区)西源大道2006号

  • 入库时间 2023-06-19 12:27:31

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2022-05-10

    授权

    发明专利权授予

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