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浙江大学金仲和等 | 一种基于人工智能的星图识别算法

王昊,金仲和等 信息与电子工程前沿FITEE 2022-10-01

内容介绍


中文摘要:

针对星敏感器在姿态失锁状态下的星图识别问题,提出一种基于人工智能的星图识别算法。该方法基于Vgg16的卷积神经网络模型对星图分类。为达到最优性能,构建了一个星图训练集。仿真结果表明该算法对星图识别问题中的多种噪声具有强鲁棒性,包括星点位置噪声、星等噪声、伪星以及星敏感器角速度。在多种噪声影响下,该方法的识别率依然保持在96%,相比传统的金字塔形算法和栅格算法有显著提升。

关键词:

星敏感器;姿态失锁;星图识别;卷积神经网络


作者:
王昊1,王志远1,王本冬1,于卓群1,金仲和1,John L.CRASSIDIS2

单位:
1浙江大学航空航天学院,中国杭州市,310027
2纽约州立大学布法罗分校机械与航天工程系,美国纽约州艾摩斯特市,14260-4400

本文引用格式:

Hao WANG, Zhi-yuan WANG, Ben-dong WANG, Zhuo-qun YU, Zhong-he JIN, John L. CRASSIDIS, 2020. An artificial intelligence enhanced star identification algorithm. Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering, 21(11):1661-1670. https://doi.org/10.1631/FITEE.1900590


本文精要导读:

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关于本刊

Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering(简称FITEE,中文名《信息与电子工程前沿(英文)》,ISSN 2095-9184,CN 33-1389/TP)是信息电子类综合性英文学术月刊,SCI-E、EI收录,最新影响因子1.604,进入JCR Q2分区。前身为2010年创办的《浙江大学学报英文版C辑:计算机与电子》,2015年更为现名,现为中国工程院信息与电子工程学部唯一院刊。覆盖计算机、信息与通信、控制、电子、光学等领域。文章类型包括研究论文、综述、个人视点、评述等。现任主编为中国工程院院士潘云鹤、卢锡城。实行国际同行评审制,初次转达意见一般在2~3个月内。文章一经录用将快速在线。

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