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显著性偏振参量深度稀疏特征学习的目标检测方法
被引量:
4
1
作者
王美荣
徐国明
袁宏武
《激光与光电子学进展》
CSCD
北大核心
2019年第19期126-136,共11页
基于偏振成像特点和深层特征分类需求,提出一种显著性偏振参量深度稀疏特征学习的目标检测方法。首先在偏振解析基础上构造显著性偏振参量图像作为检测源图像;然后在判别式字典对下对待检测图像进行稀疏特征学习,并以字典对作为分类器...
基于偏振成像特点和深层特征分类需求,提出一种显著性偏振参量深度稀疏特征学习的目标检测方法。首先在偏振解析基础上构造显著性偏振参量图像作为检测源图像;然后在判别式字典对下对待检测图像进行稀疏特征学习,并以字典对作为分类器在卷积神经网络(CNN)框架下进行目标分类和定位;最后结合偏振成像探测实际应用需求,选择典型目标和应用场景进行数据采集和模型训练,并进行仿真验证。结果表明该方法在检测得分和平均检测精度上都比直接偏振方向方法有所提高,验证了其有效性,该方法对于有效提升偏振成像探测能力具有应用价值。
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关键词
成像系统
偏振参量
稀疏特征
显著性
深度学习
原文传递
题名
显著性偏振参量深度稀疏特征学习的目标检测方法
被引量:
4
1
作者
王美荣
徐国明
袁宏武
机构
安徽
新华
学院
信息工程
学院
中国人民解放军
陆军
炮兵
防空兵
学院
偏振光
成像
探测
技术
安徽省
重点
实验室
出处
《激光与光电子学进展》
CSCD
北大核心
2019年第19期126-136,共11页
基金
国家自然科学基金(61379105)
安徽省高校自然科学研究重点项目(KJ2018A0587,KJ2019A0906)
+1 种基金
中国博士后科学基金(2016M592961)
安徽省自然科学基金(1608085MF140)
文摘
基于偏振成像特点和深层特征分类需求,提出一种显著性偏振参量深度稀疏特征学习的目标检测方法。首先在偏振解析基础上构造显著性偏振参量图像作为检测源图像;然后在判别式字典对下对待检测图像进行稀疏特征学习,并以字典对作为分类器在卷积神经网络(CNN)框架下进行目标分类和定位;最后结合偏振成像探测实际应用需求,选择典型目标和应用场景进行数据采集和模型训练,并进行仿真验证。结果表明该方法在检测得分和平均检测精度上都比直接偏振方向方法有所提高,验证了其有效性,该方法对于有效提升偏振成像探测能力具有应用价值。
关键词
成像系统
偏振参量
稀疏特征
显著性
深度学习
Keywords
imaging system
polarization parameter
sparse feature
saliency
deep learning
分类号
TP391.4 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
TN911.73 [自动化与计算机技术—计算机科学与技术]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
显著性偏振参量深度稀疏特征学习的目标检测方法
王美荣
徐国明
袁宏武
《激光与光电子学进展》
CSCD
北大核心
2019
4
原文传递
已选择
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条
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参考文献
引证文献
统计分析
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