车载毫米波雷达目标分类识别技术研究

来源 :电子科技大学 | 被引量 : 2次 | 上传用户:stevewen
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
自动或辅助驾驶是提升日益复杂和拥堵道路交通的智能化水平、推进汽车产业转型升级的重要技术途径,在集成电路和雷达系统技术高速发展的今天,车载毫米波雷达已突破体积、功耗和成本等应用限制,并以其全天时、全天候的高可靠性和高精度探测能力,成为了车载核心传感器,基于车载毫米波雷达的目标自动分类识别技术研究可为精准形成自动驾驶策略提供技术支持。论文围绕车载毫米波雷达对行人、机动和非机动车辆、大型及小型机动车辆等道路交通主体分类识别的技术难题,开展了基于目标运动特征和电磁散射特征的特征提取,研究了基于多特征融合的分类识别技术、并基于实测数据进行了试验研究,获得了高正确率的道路目标分类识别结果,具有良好的推广应用价值。本论文的主要工作和贡献如下:1.分析了毫米波雷达系统的工作模式和适用需求,研究了LFMCW雷达信号的目标定位参数和特征信息测量原理。2.分析了不同类型道路目标分类识别所需的关键特征,研究了基于目标运动特征及电磁散射特征的提取和处理技术,基于实测数据完成了各类目标的特征提取和特征变换,为进一步的目标分类识别技术研究提供了特征级的数据样本支持。3.构建了基于道路目标的分类识别机制,研究了基本分类识别方法及算法特性,依据实际应用场景需求,构建了基于多特征融合的决策树-支持向量机分类器,并进行了基于实测数据的分类器训练与设计。4.搭建了基于AWR1243毫米波雷达的实验平台,进行了融合分类识别算法的实验测试和识别效果评估,达到了优于90%的正确分类识别率,验证了毫米波雷达目标分类识别方案的可行性。
其他文献
随着我国电力系统朝着大容量、超高压的方向不断迈进,电力系统如何稳定、可靠与安全地运行已经成为了焦点问题。配电卡件作为电站中的重要卡件,负责实现蓄电池组的充电方式切换、电压监测和故障隔离等功能。当其发生故障时不仅会直影响蓄电池组的正常运作,还可能造成继电保护设备的损坏,从而引发停电事故的发生。目前该卡件主要维护方式是操作人员通过带电测试,将检测为故障的卡件进行替换并视为报废。该方式不仅对操作人员技能
目的采用电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)法建立桂枝茯苓胶囊(GFC)中29种无机元素(Li、Be、B、Na、Mg、Al、Ca、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Zn、Ga、As、Se、Sr、Mo、Cd、
农业、农村、农民问题始终是我国经济社会发展过程中的重要问题,而土地处在“三农”工作的核心位置,将农村土地流转工作视为解决我国“三农”问题的有效举措。农村土地有序流转,将土地向种植大户和种植能手适度集中,势必能促进粮食增产、农民增收和农业增效,也加快推进了农业规模经营和农业现代化步伐。同时,在采煤沉陷区,由于大量开采煤炭,造成地表沉陷,土地适耕性降低,土地利用效率不高。农户单一个体对沉陷土地进行修复