[发明专利]一种基于深度迁移学习的小样本雷达一维像目标识别方法有效
申请号: | 202210078223.4 | 申请日: | 2022-01-24 |
公开(公告)号: | CN114488140B | 公开(公告)日: | 2023-04-25 |
发明(设计)人: | 廖阔;彭曙鹏;何学思;田祯杰;周代英;黄际彦 | 申请(专利权)人: | 电子科技大学 |
主分类号: | G01S13/89 | 分类号: | G01S13/89;G06N3/047;G06N3/048;G06N3/08;G06N3/0464 |
代理公司: | 成都点睛专利代理事务所(普通合伙) 51232 | 代理人: | 孙一峰 |
地址: | 611731 四川省*** | 国省代码: | 四川;51 |
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摘要: | 本发明属于雷达目标识别技术领域,具体涉及一种基于深度迁移学习的小样本雷达一维像目标识别方法。本发明针对小样本情况下的雷达一维像,首先在源数据集上预训练一个特征提取网络,并使用混合注意力机制和平滑标签提高模型的识别精度和泛化性能,然后固定特征提取网络,在目标数据集上利用分布校准策略校准小样本数据的分布,从新的分布中生成数据与真实的小样本数据共同训练分类器,提高小样本情况下的模型识别精度。本发明的方法有效地弥补了小样本情况下模型难训练的问题,减轻了模型过拟合现象,增强了模型表征能力,提高了识别率。 | ||
搜索关键词: | 一种 基于 深度 迁移 学习 样本 雷达 一维像 目标 识别 方法 | ||
【主权项】:
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