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应用支持向量机和人工神经网络对大气次声信号识别的初步实验
应用支持向量机和人工神经网络对大气次声信号识别的初步实验
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万方数据
维普
中文摘要:
针对短时窗平均/长时窗平均算法从次声台站监测数据中提取的信号仍然包含噪声的问题,对支持向量机和人工神经网络的机器学习方法进行了研究.采用小波包分解的方法对信号进行重构,提取出各频带内的重构信号能量特征,对事件信号和噪声进行了识别实验,并分析了提高识别能力的方法,为工程应用提供理论参考.实验结果表明,在训练数据集不大的情况下,通过优化模型结构可以将两种方法的识别能力提高到可以接受的水平.
外文标题:
Experimental study on atmospheric infrasound signal recognitionusing SVM and ANN
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作者:
吴涢晖、邹士亚、庞新良、陈晓雷
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作者单位:
防化研究院 北京 102205
关键词:
次声信号检测
小波包分解
神经网络
支持向量机
出版年:
2020
应用声学
中国科学院声学研究所
应用声学
CSTPCD
CSCD
北大核心
影响因子:
1.128
ISSN:
1000-310X
年,卷(期):
2020.
39
(2)
被引量
6
参考文献量
9