期刊文章详细信息
基于MIMO-FNN模型的弹道导弹目标时空序贯融合识别方法 ( EI收录)
Temporal-Spatial Sequential Fusion Recognition Method of Ballistic Missile Target Based on MIMO-FNN Model
文献类型:期刊文章
LI Changxi ZHOU Yah LIN Han LI Lingzhi GUO Ge(Air Force Early Warning Academy, Wuhan 430019, China Unit No. 66132 of PLA, Beijing 100043, China Department of Computer Science, Dongfang College, Fujian Agriculture and Forestry University, Fuzhou 350017, China)
机构地区:[1]空军预警学院 [2]中国人民解放军第66132部队 [3]福建农林大学东方学院计算机系
基 金:国家自然科学基金青年科学基金(61401503)资助
年 份:2017
卷 号:51
期 号:9
起止页码:1138-1144
语 种:中文
收录情况:AJ、BDHX、BDHX2014、CAS、CSCD、CSCD2017_2018、EI、IC、JST、MR、PROQUEST、RCCSE、SCOPUS、ZGKJHX、ZMATH、核心刊
摘 要:针对传统弹道导弹(BM)目标时空序贯融合识别算法识别效率低、抗噪性能差的缺点,提出了一种基于多输入多输出模糊神经网络(MIMO-FNN)模型的BM目标时空序贯融合识别方法.该方法首先根据多层融合的思想,结合神经网络和模糊理论,提出了多传感器多特征MIMO-FNN模型;其次,在此基础上,将当前时刻的融合结果与下一时刻的融合结果再融合,得到此时刻时空序贯融合识别结果,并将其与识别门限比较,直到满足识别门限要求,时空序贯融合识别结束,并做出决策;最后通过实验验证了所提模型的有效性和良好的抗噪性.
关 键 词:多输入多输出 模糊神经网络 弹道导弹 时空序贯融合 目标识别
分 类 号:TN95]
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