系统工程与电子技术

北大核心,INSPEC,JST,EI,CSCD

国内刊号:11-2422/TN

国际刊号:1001-506X

系统工程与电子技术杂志2023年第1期:基于卷积ADMM网络的高效结构化稀疏ISAR成像方法

发布日期:

作者:李瑞泽, 张双辉, 刘永祥

单位:国防科技大学电子科学学院, 湖南 长沙 410073

关键词:逆合成孔径雷达,压缩感知,深度学习,深度展开

基金:国家自然科学基金(61801484);国家自然科学基金(61921001);中国博士后科学基金(2019TQ0072)

结构化稀疏逆合成孔径雷达(inverse synthetic aperture radar, ISAR)成像是空间态势感知与目标识别的重要手段。该问题可通过压缩感知(compressive sensing, CS)方法解决。目前, 许多传统CS方法仍存在运算效率低、参数适应性不强等问题。针对该问题, 本文提出了一种基于卷积交替方向乘子法网络(convolutional alternating direction method of multipliers network, C-ADMMN)的结构化稀疏ISAR成像方法。利用深度展开方法, 结合传统结构化稀疏ISAR成像模型, 构建C-ADMMN网络。通过监督学习, C-ADMMN仅需约10层网络便可达到传统方法上百次迭代的效果, 具有较高的运算效率且对不同目标具有一定适应性。基于仿真与实测数据的实验结果验证了网络的高效性与参数适应性。

来源:2023年第1期

《系统工程与电子技术》期刊编辑部

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