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基于扩张残差网络的雷达辐射源信号识别 被引量:36
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作者 秦鑫 黄洁 +2 位作者 查雄 骆丽萍 胡德秀 《电子学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2020年第3期456-462,共7页
针对低信噪比条件下,复杂多类雷达辐射源信号识别存在特征提取困难,识别正确率低的问题,本文提出了一种基于时频分析和扩张残差网络的辐射源信号自动识别方法.首先通过时频分析将信号时域波形转换成二维时频图像以反映信号本质特征;然... 针对低信噪比条件下,复杂多类雷达辐射源信号识别存在特征提取困难,识别正确率低的问题,本文提出了一种基于时频分析和扩张残差网络的辐射源信号自动识别方法.首先通过时频分析将信号时域波形转换成二维时频图像以反映信号本质特征;然后进行时频图像预处理以保留时频图像完备信息,适应深度学习模型输入;最后构建扩张残差网络以自动提取信号时频图像特征,实现雷达辐射源信号分类识别.实验结果表明,信噪比为-6dB时,该方法对16类雷达辐射源信号的整体识别正确率能够达到98.2%,对时频图像特征相似的类LFM(Linear Frequency Modulation)信号的整体识别正确率超过95%.本文提供了一种新的雷达辐射源信号智能识别方法,具有较好的工程应用前景. 展开更多
关键词 新体制雷达 雷达信号识别 时频分析 图像预处理 深度学习 扩张残差网络
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基于奇异值熵和分形维数的雷达信号识别 被引量:28
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作者 曲志昱 毛校洁 侯长波 《系统工程与电子技术》 EI CSCD 北大核心 2018年第2期303-307,共5页
针对低信噪比条件下雷达信号脉内调制方式识别算法识别率低的问题,提出了基于奇异值熵和分形维数的雷达信号识别算法。该方法首先通过Choi-Williams分布得到信号的时频图像,提取时频图像的奇异值熵;然后再提取信号频谱的盒维数与信息维... 针对低信噪比条件下雷达信号脉内调制方式识别算法识别率低的问题,提出了基于奇异值熵和分形维数的雷达信号识别算法。该方法首先通过Choi-Williams分布得到信号的时频图像,提取时频图像的奇异值熵;然后再提取信号频谱的盒维数与信息维数,组成三维特征向量;最后使用基于支持向量机的分类器实现雷达信号的分类识别。对8种典型雷达信号的仿真试验结果表明该方法抗噪性强、识别率高,在信噪比大于1dB时,平均识别率能达到95%以上。 展开更多
关键词 雷达信号识别 时频图像 奇异值熵 分形维数
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基于小波包与图像处理的内燃机故障诊断研究 被引量:23
3
作者 夏勇 商斌梁 +2 位作者 张振仁 薛模根 郭明芳 《内燃机学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2001年第1期62-68,共7页
详细分析和讨论了柴油机缸盖振动信号的特点 ,对其进行小波包分解 ,得到时 -频分布图 ,并基于此 ,提出运用图像处理技术进行内燃机的状态监测与故障诊断的方法 ,建立了基于图像匹配的内燃机气阀机构诊断模型 ,并将其用于 6 135 G柴油机... 详细分析和讨论了柴油机缸盖振动信号的特点 ,对其进行小波包分解 ,得到时 -频分布图 ,并基于此 ,提出运用图像处理技术进行内燃机的状态监测与故障诊断的方法 ,建立了基于图像匹配的内燃机气阀机构诊断模型 ,并将其用于 6 135 G柴油机气阀机构的故障诊断。结果表明 ,该方法物理意义明确 ,诊断结果精度较高 ,速度快 ,为内燃机的状态监测与故障诊断找到了一条新的途径。 展开更多
关键词 内燃机 故障诊断 小波包 图像处理
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时频图像局部二值模式特征在雷达信号分类识别中的应用 被引量:24
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作者 白航 赵拥军 胡德秀 《宇航学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2013年第1期139-146,共8页
针对低信噪比下雷达辐射源信号的分类识别,提出了一种将时频分析与图像处理相结合的特征提取和识别方法。该方法首先对雷达信号进行时频变换,将得到的时频分布转化为灰度图像;然后运用图像处理方法对时频图像进行增强和去噪;最后提取局... 针对低信噪比下雷达辐射源信号的分类识别,提出了一种将时频分析与图像处理相结合的特征提取和识别方法。该方法首先对雷达信号进行时频变换,将得到的时频分布转化为灰度图像;然后运用图像处理方法对时频图像进行增强和去噪;最后提取局部二值模式纹理特征描述子作为信号的识别特征,并采用支持向量机分类器实现信号的分类识别。文中针对12种常见雷达信号进行了仿真,结果表明该方法在较低的信噪比下仍能获得较为满意的识别率,当SNR=0dB时,信号的平均识别率能达到95.35%。所提出方法能有效降低噪声对分类识别的影响,同时对于时频图像相近的信号也有较好的识别效果,表明了该方法的有效性。 展开更多
关键词 时频分布 局部二值模式 图像识别 雷达信号
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模糊函数图像在柴油机气阀故障诊断中的应用研究 被引量:20
5
作者 王成栋 张优云 夏勇 《内燃机学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2004年第2期162-168,共7页
计算了柴油机气阀机构 8种状态下的缸盖表面振动信号的模糊函数 ,将结果在频偏—时延相平面上用灰度图表示出来 ,得到了一系列模糊函数图像。选取一部分模糊函数图像进行平均 ,得到了各种状态的标准模糊函数图像 ,再根据图像之间的欧氏... 计算了柴油机气阀机构 8种状态下的缸盖表面振动信号的模糊函数 ,将结果在频偏—时延相平面上用灰度图表示出来 ,得到了一系列模糊函数图像。选取一部分模糊函数图像进行平均 ,得到了各种状态的标准模糊函数图像 ,再根据图像之间的欧氏距离、相似度和J 散度等 6种指标对模糊函数图像进行分类 ,从而将气阀机构的故障诊断转换为模糊函数图像的分类识别。试验结果表明 ,利用模糊函数图像可以取得很好的诊断结果 ,6种指标中欧氏距离和相似度两种指标的抗干扰能力比较强 ,更适合于作为模糊函数图像的分类指标。图像平均可以有效地提高故障诊断的正确率。 展开更多
关键词 模糊函数图像 柴油机 气阀 故障诊断 时频分析 图像处理
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CEEMD-WVD多尺度时频图像的滚动轴承故障诊断 被引量:19
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作者 孙国栋 王俊豪 +1 位作者 徐昀 林凯 《机械科学与技术》 CSCD 北大核心 2020年第5期688-694,共7页
针对一般EMD-WVD方法在提取时频图像信息不充分的问题,提出一种基于CEEMD-WVD多尺度时频图像的滚动轴承故障诊断方法。该方法采用互补集合经验模态分解(CEEMD)方法对故障振动信号进行分解,自适应地获得不同频段的固有模态函数(IMF)分量... 针对一般EMD-WVD方法在提取时频图像信息不充分的问题,提出一种基于CEEMD-WVD多尺度时频图像的滚动轴承故障诊断方法。该方法采用互补集合经验模态分解(CEEMD)方法对故障振动信号进行分解,自适应地获得不同频段的固有模态函数(IMF)分量;选取前几个高频信号IMF模态分量,运用Wigner-Ville分布(WVD)对各IMF分量分别做时频分析,进一步转化成对应的多尺度的时频图像;然后提取各尺度时频图像的局部二进制(LBP)纹理特征,并利用其特征训练SVM分类器;最后用训练好的分类器对不同的轴承故障振动信号进行故障识别。实验结果表明,该方法有较强的自适应性且能生成高分辨率图像,故障识别率高,在凯斯西储大学(CWRU)的滚动轴承数据库上进行5类故障的实验,诊断正确率为99.75%。 展开更多
关键词 CEEMD-WVD 多尺度 自适应 时频图像 故障诊断
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基于卷积神经网络联合多域特征提取的干扰识别算法 被引量:15
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作者 王鹏宇 程郁凡 +1 位作者 徐昊 尚高阳 《信号处理》 CSCD 北大核心 2022年第5期915-925,共11页
干扰识别技术是智能抗干扰通信系统中的关键技术,通过对接收信号中干扰类型的准确判别,可为无线通信系统生成最佳的抗干扰方式提供决策依据。针对无线通信系统中典型压制式干扰的识别问题,本文提出了一种基于卷积神经网络联合多域特征提... 干扰识别技术是智能抗干扰通信系统中的关键技术,通过对接收信号中干扰类型的准确判别,可为无线通信系统生成最佳的抗干扰方式提供决策依据。针对无线通信系统中典型压制式干扰的识别问题,本文提出了一种基于卷积神经网络联合多域特征提取(Convolutional Neural Network-based Joint Multi-Domain Feature Extraction,CNN-JMDFE)的干扰识别算法,通过CNN同时对两种预处理增强的数据对象:时频图像与频域序列提取干扰特征,有效利用了两种数据对象的优势,提升了干扰识别性能。仿真结果表明,在对于包含动态和参数随机的干扰识别场景下,CNN-JMDFE算法在干噪比(Jamming-to-Noise Ratio,JNR)≥-2 dB时可准确识别14种类型的干扰,识别性能明显优于基于时频图像或频域序列单一数据对象的基于卷积神经网络自动特征提取(Automatic Feature Extractionbased Convolutional Neural Network,AFE-CNN)算法;与传统的人工特征提取的深度神经网络(Manual Feature Extraction-based Deep Neural Network,MFE-DNN)相比,本文算法显著提升了在低JNR下分类准确率,增强了干扰特征的抗噪性能;对于复合干扰,本文算法同样可取得良好的分类效果,当JNR≥0 dB时可准确分类10种复合干扰。 展开更多
关键词 卷积神经网络 联合多域特征提取 干扰识别 时频图像 频域序列
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一种雷达辐射源信号分类新方法 被引量:14
8
作者 邹兴文 张葛祥 +1 位作者 李明 李序 《数据采集与处理》 CSCD 北大核心 2009年第4期487-492,共6页
针对复杂体制雷达辐射源信号分类问题,提出一种基于时频分析、图像处理和支持向量机的辐射源信号分类新方法。该方法将辐射源信号分类问题转换为图像处理及识别问题,先对辐射源信号进行时频分析,获得时频分布图,并将其转化为灰度图像并... 针对复杂体制雷达辐射源信号分类问题,提出一种基于时频分析、图像处理和支持向量机的辐射源信号分类新方法。该方法将辐射源信号分类问题转换为图像处理及识别问题,先对辐射源信号进行时频分析,获得时频分布图,并将其转化为灰度图像并作归一化处理,再用支持向量机对处理后的图像进行分类。5种典型辐射源信号分类实验表明,该方法在信噪比高于2.5 dB时,平均正确分类率达92%以上。 展开更多
关键词 雷达辐射源信号 自动分类 时频分析 图像处理 支持向量机
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基于振动时频图像全局和局部特征融合的柴油机故障诊断 被引量:13
9
作者 牟伟杰 石林锁 +2 位作者 蔡艳平 郑勇 刘浩 《振动与冲击》 EI CSCD 北大核心 2018年第10期14-19,49,共7页
提出了一种基于振动时频图像全局和局部特征融合的柴油机故障诊断方法。采用平滑伪维格纳分布(SPWVD)方法生成柴油机振动时频图像,分别用核主元分析(KPCA)和局部非负矩阵分解(LNMF)方法提取时频图像的全局和局部特征进行融合,并用独立分... 提出了一种基于振动时频图像全局和局部特征融合的柴油机故障诊断方法。采用平滑伪维格纳分布(SPWVD)方法生成柴油机振动时频图像,分别用核主元分析(KPCA)和局部非负矩阵分解(LNMF)方法提取时频图像的全局和局部特征进行融合,并用独立分量(ICA)分析方法对融合后的特征进行降维,对降维后的融合特征进行分类完成对柴油机的故障诊断。试验结果表明,基于振动时频图像全局和局部特征融合的柴油机故障诊断方法,能够准确诊断柴油机的气门故障。 展开更多
关键词 柴油机 故障诊断 时频图像 全局特征 局部特征 特征融合
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基于时频图像特征提取的状态识别方法研究与应用 被引量:11
10
作者 李宏坤 周帅 黄文宗 《振动与冲击》 EI CSCD 北大核心 2010年第7期184-188,共5页
介绍一种基于时频图像进行设备状态识别的新方法。论述了对振动信号应用Hilbert谱构建二维时频图像,研究时频图像三维重心与信息熵的特征提取方法构造特征向量,采用支持向量机进行设备的状态识别。并以滚动轴承不同状态的识别为例,验证... 介绍一种基于时频图像进行设备状态识别的新方法。论述了对振动信号应用Hilbert谱构建二维时频图像,研究时频图像三维重心与信息熵的特征提取方法构造特征向量,采用支持向量机进行设备的状态识别。并以滚动轴承不同状态的识别为例,验证方法的有效性。为提高滚动轴承振动信号特征提取的可靠性,采用多循环平均方法减小循环波动性影响。研究表明此方法能够提高设备故障诊断与状态识别的准确性。 展开更多
关键词 Hilbert时频谱 时频图像 支持向量机 同步平均
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摩擦振动时频图像特征提取 被引量:12
11
作者 黄朝明 于洪亮 +2 位作者 关德林 李国宾 王鑫 《振动与冲击》 EI CSCD 北大核心 2012年第7期46-49,62,共5页
针对摩擦振动特征难以有效提取的问题,提出利用连续小波变换(CWT)时频谱图像和图像处理技术提取摩擦振动特征参数的方法。运用CWT变换绘制6S50MC船用柴油机缸套-活塞环试样摩擦振动信号的时频谱图,再用图像分割技术提取振动特征体及相... 针对摩擦振动特征难以有效提取的问题,提出利用连续小波变换(CWT)时频谱图像和图像处理技术提取摩擦振动特征参数的方法。运用CWT变换绘制6S50MC船用柴油机缸套-活塞环试样摩擦振动信号的时频谱图,再用图像分割技术提取振动特征体及相应的特征参数,探讨特征参数与不同润滑剂润滑条件下缸套-活塞环摩擦振动特性的内在联系。结果表明,随着摩擦磨损过程的进行,摩擦振动信号特征参数出现规律性变化;不同润滑工况下的特征参数呈现出明显的差异,反映了摩擦磨损的状态。振动特征体特征参数能定量刻画摩擦振动信号的特征。 展开更多
关键词 摩擦振动 特征提取 时频图像 图像分割 缸套-活塞环
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时频分析和盲源分离在发电机转子系统故障诊断中的应用 被引量:10
12
作者 张云 周剑利 +1 位作者 郭建波 郝志华 《微计算机信息》 北大核心 2005年第10S期140-141,44,共3页
提出了一种局域波法和盲源分离相结合的发电机转子故障诊断方法。不同故障信号的局域波时频图像也明显不同,因此可以用来进行故障的判别。为了实现故障的自动分类,应用盲源分离对不同故障信号的局域波时频图像进行独立分量分离,得到一... 提出了一种局域波法和盲源分离相结合的发电机转子故障诊断方法。不同故障信号的局域波时频图像也明显不同,因此可以用来进行故障的判别。为了实现故障的自动分类,应用盲源分离对不同故障信号的局域波时频图像进行独立分量分离,得到一组源图像的投影系数。在此基础上,利用概率神经网络实现故障的自动分类。以转子的故障信号为例,应用该方法进行了研究,实验结果证明了该方法有效性。 展开更多
关键词 盲源分离 经验模式分解 时频图像 发电机转子 故障诊断
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基于随机森林的雷达信号脉内调制识别 被引量:10
13
作者 刘歌 张国毅 于岩 《电信科学》 北大核心 2016年第5期69-76,共8页
针对雷达信号脉内调制识别算法存在着准确率低的问题,提出一种新的雷达脉内调制类型自动识别方法,该方法首先提取雷达信号时频图像的形状特征和纹理特征构成融合特征,然后将融合特征输入随机森林分类器,实现信号的分类识别。仿真实验中... 针对雷达信号脉内调制识别算法存在着准确率低的问题,提出一种新的雷达脉内调制类型自动识别方法,该方法首先提取雷达信号时频图像的形状特征和纹理特征构成融合特征,然后将融合特征输入随机森林分类器,实现信号的分类识别。仿真实验中对8种常见的不同调制类型的雷达信号进行识别,提出的算法在信噪比为-2 d B时识别准确率可以达到90%以上,验证了该方法的有效性。 展开更多
关键词 雷达信号识别 时频图像 融合特征 随机森林
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基于时频图像GLCM-HOG特征的往复压缩机故障诊断 被引量:10
14
作者 李辉 茆志伟 +2 位作者 张进杰 江志农 黄翼飞 《科学技术与工程》 北大核心 2021年第10期4030-4035,共6页
往复压缩机的故障诊断技术能够为工业生产提供有效保障,针对传统方法诊断准确率不高的问题,提出了一种基于振动信号时频图像灰度共生矩阵-方向梯度直方图(GLCM-HOG)特征融合的往复压缩机故障诊断方法。首先,采用小波变换的方法处理往复... 往复压缩机的故障诊断技术能够为工业生产提供有效保障,针对传统方法诊断准确率不高的问题,提出了一种基于振动信号时频图像灰度共生矩阵-方向梯度直方图(GLCM-HOG)特征融合的往复压缩机故障诊断方法。首先,采用小波变换的方法处理往复压缩机的振动信号,生成时频图像;其次,利用灰度共生矩阵(GLCM)和方向梯度直方图(HOG)的方法提取时频图像特征,融合构建GLCM-HOG特征;最后,将融合特征输入支持向量机(SVM)进行分类,以判别往复压缩机的运行状态。实验结果表明,所提方法对设备的状态识别准确率可以达到92.33%,能够实现往复压缩机的准确诊断。 展开更多
关键词 往复压缩机 振动信号 时频图像 特征提取 故障诊断
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基于时频图像处理提取瞬时频率的雷达信号识别 被引量:9
15
作者 朱健东 张玉灵 赵拥军 《系统仿真学报》 CAS CSCD 北大核心 2014年第4期864-868,共5页
时频图像可以刻画雷达信号的脉内调制方式,但是直接利用时频图像识别信号存在特征维数高,受噪声影响大等缺点。针对雷达信号识别问题,提出了一种利用Choi-Williams时频图像处理提取信号瞬时频率特征的识别方法。该方法从信号的时频分布... 时频图像可以刻画雷达信号的脉内调制方式,但是直接利用时频图像识别信号存在特征维数高,受噪声影响大等缺点。针对雷达信号识别问题,提出了一种利用Choi-Williams时频图像处理提取信号瞬时频率特征的识别方法。该方法从信号的时频分布出发,将信号的时频分布看成灰度图像,利用一系列形态学图像处理方法对图像进行降噪,提取时频图像中行索引信息作为信号的瞬时频率特征用于信号识别。仿真结果表明,通过图像处理方法提取的特征在低信噪比下具有很好的稳定性,在信噪比大于0dB时对7种典型的雷达信号识别率均超过90%,与现有方法相比,在低信噪比下就有更好的识别效果。 展开更多
关键词 雷达信号识别 时频图像 形态学处理 瞬时频率
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基于二次灰度形态学滤波的跳频信号盲检测 被引量:9
16
作者 古培 王斌 《信息工程大学学报》 2015年第1期79-83,128,共6页
短波复杂电磁环境增加了跳频检测难度,现有图像处理类盲检测法大都需要先预设门限进行二值化,但理想门限较为困难且二值图像忽略了跳频的灰度形态特征,因此针对灰度时频图运用形态学滤波,给出了基于二次灰度形态学滤波的检测算法。首先... 短波复杂电磁环境增加了跳频检测难度,现有图像处理类盲检测法大都需要先预设门限进行二值化,但理想门限较为困难且二值图像忽略了跳频的灰度形态特征,因此针对灰度时频图运用形态学滤波,给出了基于二次灰度形态学滤波的检测算法。首先对时频图频率分量进行灰度形态学滤波,滤除大部分尖锐噪声分量和扫频干扰信号;然后将频率分量去均值,降低定频干扰信号的灰度级,同时保留跳频形态特征;最后对时频图时间分量进行改进顶帽变换,提取跳频信号的二值时频图完成检测。仿真表明,算法能有效克服噪声和干扰信号影响,在大于-10d B时提取较为完整的跳频图案,且算法简单、易于工程实现,为短波跳频信号的盲检测提供了一个新的解决方案。 展开更多
关键词 跳频检测 时频分析 灰度形态学滤波 图像处理
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基于改进型AlexNet的LPI雷达信号识别 被引量:9
17
作者 杨洁 张欢 《现代电子技术》 北大核心 2020年第5期57-60,共4页
为了识别低截获概率(LPI)雷达信号,给出一种基于Choi-Williams分布(CWD)和改进型AlexNet网络模型。首先,利用CWD时频分析方法获得LPI雷达信号的二维时频图像;然后,对获取的原始图像进行预处理,建立改进型AlexNet网络模型对处理后的图像... 为了识别低截获概率(LPI)雷达信号,给出一种基于Choi-Williams分布(CWD)和改进型AlexNet网络模型。首先,利用CWD时频分析方法获得LPI雷达信号的二维时频图像;然后,对获取的原始图像进行预处理,建立改进型AlexNet网络模型对处理后的图像进行训练,获得训练模型;最后,利用训练模型对常见LPI雷达信号(FMCW,Costas,Frank,P1,P2,P3,P4)进行识别。仿真结果表明,与AlexNet网络模型相比,改进型AlexNet对LPI雷达信号识别率更高。 展开更多
关键词 LPI雷达信号 Choi-Williams分布 时频图像 图像处理 深度学习 AlexNet
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基于包络S变换时频图像提取齿轮故障特征 被引量:8
18
作者 刘建敏 刘远宏 +1 位作者 江鹏程 冯辅周 《振动与冲击》 EI CSCD 北大核心 2014年第1期165-169,共5页
齿轮故障振动信号中调幅和调频现象同时存在,其频谱包括以啮合频率及其谐波为载频,齿轮所在轴转频及其谐波为调制频率产生的调制边频带。针对齿轮故障振动信号特征提取困难的问题,提出一种基于包络分析和S变换时频图像相结合的故障特征... 齿轮故障振动信号中调幅和调频现象同时存在,其频谱包括以啮合频率及其谐波为载频,齿轮所在轴转频及其谐波为调制频率产生的调制边频带。针对齿轮故障振动信号特征提取困难的问题,提出一种基于包络分析和S变换时频图像相结合的故障特征提取方法。通过变速器齿轮故障模拟实验,采集齿轮正常、轻微磨损和严重磨损时的稳态振动信号,对其进行Hilbert变换得到信号的包络,然后对包络信号进行S变换,得到包络的时频图像的等高线灰度图像,计算图像的灰度共生矩阵及其统计特征量,提取齿轮故障特征。试验结果表明:该方法能有效提取齿轮故障特征。 展开更多
关键词 齿轮 故障特征 包络 S变换 时频图像
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基于非负矩阵分解与主元分析的时频图像识别方法研究 被引量:8
19
作者 李宏坤 陈禹臻 +1 位作者 张志新 周帅 《振动与冲击》 EI CSCD 北大核心 2012年第18期169-172,共4页
应用非负矩阵分解与主元分析对时频图像处理,在此基础上进行设备状态识别。论述了对振动信号应用Hilbert谱构建二维时频图像,并用非负矩阵分解对时频图像构造特征向量,应用主元分析对提取的特征向量进行了降维处理,并在三维坐标系中进... 应用非负矩阵分解与主元分析对时频图像处理,在此基础上进行设备状态识别。论述了对振动信号应用Hilbert谱构建二维时频图像,并用非负矩阵分解对时频图像构造特征向量,应用主元分析对提取的特征向量进行了降维处理,并在三维坐标系中进行表示和状态识别。以滚动轴承不同状态的识别为例,验证方法的有效性。研究表明此方法能够提高设备状态识别的准确性,有利于设备故障诊断的发展。 展开更多
关键词 非负矩阵分解 时频图像 主元分析 故障诊断
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基于广义S变换的地震与爆炸识别 被引量:7
20
作者 杨千里 王婷婷 边银菊 《地震学报》 CSCD 北大核心 2020年第5期613-628,I0002,共17页
为了进一步增强区域台网针对天然地震与人工爆炸事件的识别能力,本文利用广义S变换方法,围绕河北省三河采石场爆破以及周边发生的天然地震波形记录展开研究,总结了地震与爆炸在时频谱中的差异性。研究表明,受震源机制影响,天然地震时频... 为了进一步增强区域台网针对天然地震与人工爆炸事件的识别能力,本文利用广义S变换方法,围绕河北省三河采石场爆破以及周边发生的天然地震波形记录展开研究,总结了地震与爆炸在时频谱中的差异性。研究表明,受震源机制影响,天然地震时频谱图的频带范围更宽广,能量团分布也较人工爆炸更为复杂。为了消除震中距的影响,本文将求解的时频谱保存为规格相等的灰度图像,通过滑动窗口计算图像的灰度一致性得到新的识别判据-谱图二阶矩。对三河地区已知地震和爆炸事件的测试表明,谱图二阶矩对单台波形记录的识别率可达91%,多台求取平均值之后的识别率超过98%,因此该判据具有良好的应用前景。 展开更多
关键词 广义S变换 时频分析 爆炸识别 图像复杂度
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