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戰(zhàn)場目標實體類型識別的魯棒圖神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)方法

智能系統(tǒng)學報 頁數(shù): 9 2023-03-22
摘要: 隨著信息戰(zhàn)和算法戰(zhàn)等新型作戰(zhàn)樣式的興起,戰(zhàn)場數(shù)據(jù)分析中的目標實體識別任務(wù)對決策起著重要作用。戰(zhàn)場態(tài)勢數(shù)據(jù)作為最典型的戰(zhàn)場數(shù)據(jù)之一,包含了許多緊密交互的動態(tài)實體數(shù)據(jù)。但此類數(shù)據(jù)因敵方干擾或偽裝常常含有較強的噪聲,與一般時序關(guān)系數(shù)據(jù)相比,對目標實體方法的魯棒性要求更高。本文基于圖神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)提出了一種表示和處理這類態(tài)勢數(shù)據(jù)、識別敵方作戰(zhàn)實體的新方法。首先,使用動態(tài)時間規(guī)整算法基于作戰(zhàn)實...

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