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基于卷积神经网络的无人机图像模糊类型识别
引用本文:孙世宇,李喆,李建增,胡永江.基于卷积神经网络的无人机图像模糊类型识别[J].火力与指挥控制,2020,45(2):1-5.
作者姓名:孙世宇  李喆  李建增  胡永江
作者单位:山东华宇工学院,山东德州253034;陆军工程大学石家庄校区无人机工程系,石家庄050003,陆军工程大学石家庄校区无人机工程系,石家庄050003,陆军工程大学石家庄校区无人机工程系,石家庄050003,陆军工程大学石家庄校区无人机工程系,石家庄050003
摘    要:为了提高无人机图像模糊类型识别的准确率,提出一种基于卷积神经网络(Convolutional Neural Network,CNN)的无人机图像模糊类型识别方法。通过样本预处理策略对无人机模糊图像样本进行处理,提高了方法的识别效率,同时降低了错误率。提出一种适用于模糊图像灰度频谱图的卷积神经网络结构,并利用训练样本对网络进行训练,增强了网络结构的针对性,提高了训练模型的识别准确率。利用测试样本对训练的网络模型进行测试,验证方法的鲁棒性。实验结果表明,将卷积神经网络应用于图像模糊类型识别,取得了良好的效果,针对实验环境下的无人机运动、离焦和大气散射3种模糊图像类型的识别准确率较高,所提方法的鲁棒性强、实用价值大。

关 键 词:卷积神经网络  样本预处理策略  模糊类型  无人机图像

Blur Type Recognition of UAV Images Based on Convolution Neural Network
SUN Shi-yu,LI Zhe,LI Jian-zeng,HU Yong-jiang.Blur Type Recognition of UAV Images Based on Convolution Neural Network[J].Fire Control & Command Control,2020,45(2):1-5.
Authors:SUN Shi-yu  LI Zhe  LI Jian-zeng  HU Yong-jiang
Abstract:
Keywords:
本文献已被 CNKI 万方数据 等数据库收录!
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