BP神经网络和D-S证据理论的目标识别 |
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作者姓名: | 杨福平 白振兴 |
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作者单位: | 1.空军工程大学,陕西,西安,710038;2.中国人民解放军93601部队;3.,山西,大同,037006 |
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摘 要: | 目标识别是指挥自动化系统的一个重要组成部分,针对现代战争对抗手段不断增强的特点,运用BP神经网络和D-S证据理论探索作战飞机机型的识别方法。前端采用3层BP神经网络结构,以传感器接收数据为输入,以神经网络输出作为证据,后端对不同传感器的证据按D-S理论进行融合,得到待识别目标的识别概率。经由M ATLAB编程对国内外几种主要机型的识别进行仿真研究,与现行目标识别方法相比较,能够更快速、准确、可靠地识别飞机目标,较好地满足了空战中作战指挥系统对飞机机型识别的需求。
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关 键 词: | BP神经网络 D-S证据理论 数据融合 目标识别 |
文章编号: | 1002-0640(2006)10-0088-03 |
修稿时间: | 2005-01-15 |
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