2023年全國碩士研究生考試考研英語一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁
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文檔簡介

1、近年來,合成孔徑雷達成像技術(shù)與應(yīng)用得到快速發(fā)展,在導航雷達存在探測盲區(qū)而且AIS不能提供非合作艦船信息的情況下,合成孔徑雷達提供了另一艦船探測的重要途徑,但復雜背景下的SAR圖像目標檢測問題一直未能得到很好的解決。本文以復雜背景下的SAR圖像中艦船目標的檢測算法為研究重點,給出一種解決方法,引入視覺注意機制,再結(jié)合Shearlet變換檢測方法,實驗結(jié)果證明取得了較好的檢測效果。所做主要工作如下:
  對復雜背景下的海雜波的統(tǒng)計分布

2、特性展開研究。介紹了幾種海雜波統(tǒng)計分布模型及其參數(shù)估計方法,對背景雜波進行分布擬合實驗,并進行分析總結(jié)。
  將視覺顯著注意模型與CA-CFAR檢測相結(jié)合,用于艦船目標的預篩選。選取SR視覺注意模型計算顯著區(qū)域,生成顯著圖,在顯著圖上進行CFAR檢測,得到初步篩選結(jié)果。研究了SR模型,分析SAR圖像的平均對數(shù)幅度譜曲線,闡明了模型在SAR圖像上應(yīng)用的可行性。結(jié)合原圖與顯著圖的灰度直方圖,從原理上說明了經(jīng)過顯著區(qū)域計算之后,原圖的雜

3、波分布發(fā)生變化,海雜波強度集中分布到低強度值區(qū)域,引入評價雜波強度和不均勻程度即復雜度的指標均值和標準差。結(jié)果表明,顯著圖的雜波復雜度指標均值和標準差均大大降低。針對一次顯著圖未排除的雜波干擾,本文提出求取二次顯著圖,在二次顯著圖上進行CFAR檢測,實驗結(jié)果顯示排除了雜波干擾。
  針對因顯著圖帶來的虛警現(xiàn)象,采用Shearlet變換檢測算法來進行虛警判別。Shearlet變換檢測方法在強雜波邊緣容易出現(xiàn)虛警而且對圖像大小有限制,

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