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Recognition of Milankovitch cycles in the stratigraphic record: application of the CWT and the FFT to well-log data 被引量:8
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作者 YU Ji-feng SUI Feng-gui +2 位作者 LI Zeng-xue LIU Hua WANG Yu-lin 《Journal of China University of Mining and Technology》 EI 2008年第4期594-598,共5页
The authors applied a the combination of Continuous Wavelet Transform (CWT) and Fast Fourier Transform (FFT) methods to gamma ray well-log data from the Q3, G1 and D2 wells. This high-resolution stratigraphic study wa... The authors applied a the combination of Continuous Wavelet Transform (CWT) and Fast Fourier Transform (FFT) methods to gamma ray well-log data from the Q3, G1 and D2 wells. This high-resolution stratigraphic study was based on Milankovitch's orbital cycle theory. It was found that the CWT scale factors, ‘a,’ of 12, 24 and 60 match the ratios of the periodicities of precession, obliquity and eccentricity very well. Nine intervals of the Permo-carboniferous strata were recognized to have Milankovitch cycles in them. For example, section A of well Q3 has 29 precession cycles, 15 obliquity cycles and 7 short eccentricity cycles. The wavelengths are 2.7, 4.4 and 7.8 m for precession, obliquity and eccentricity, respectively. Important geological parameters such as the stratigraphic completeness and the accumulation rate were also estimated. These results provide basic information for further cyclostratigraphic correlation studies in the area. They are of great significance for the study of ancient and future climate change. 展开更多
关键词 Milankovitch cycle continuous wavelet transform cwt fast Fourier transform (FFT) well logs
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基于连续小波变换和模型无关元学习的压燃式活塞发动机气门故障诊断研究 被引量:1
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作者 何鹏飞 黄国勇 阮爱国 《内燃机工程》 CAS CSCD 北大核心 2024年第1期57-63,71,共8页
针对压燃式活塞发动机缸盖表面振动信号样本少及传统故障诊断方法特征提取和选择困难的问题,提出了一种基于连续小波变换(continuous wavelet transform,CWT)和模型无关元学习(model agnostic meta learning,MAML)的压燃式活塞发动机气... 针对压燃式活塞发动机缸盖表面振动信号样本少及传统故障诊断方法特征提取和选择困难的问题,提出了一种基于连续小波变换(continuous wavelet transform,CWT)和模型无关元学习(model agnostic meta learning,MAML)的压燃式活塞发动机气门间隙异常故障诊断方法。通过将CWT的特征提取能力和MAML的快速学习能力相结合搭建故障诊断模型。试验结果表明该方法能有效识别气门间隙故障,并且其准确率高于传统基于CWT和卷积神经网络(convolutional neural network,CNN)的故障诊断方法。通过跨域故障对比试验,研究了不同气门故障类型对模型诊断能力的影响,验证了该方法在解决小样本和跨域故障问题时具有更高的准确率和泛化能力。 展开更多
关键词 压燃式活塞发动机 故障诊断 连续小波变换 元学习
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基于时频增强残差网络的补偿电容故障诊断方法
3
作者 陈光武 陈俊 +1 位作者 石建强 李鹏 《北京交通大学学报》 CSCD 北大核心 2024年第5期130-141,共12页
针对现有轨道电路补偿电容故障诊断方法在复杂环境中受到高噪声干扰,导致故障诊断精度低的问题,提出一种基于迁移学习、连续小波变换(Continuous Wavelet Transform,CWT)和时频增强残差网络(Time-Frequency Enhanced Residual Network,T... 针对现有轨道电路补偿电容故障诊断方法在复杂环境中受到高噪声干扰,导致故障诊断精度低的问题,提出一种基于迁移学习、连续小波变换(Continuous Wavelet Transform,CWT)和时频增强残差网络(Time-Frequency Enhanced Residual Network,TFEResNet)的智能故障诊断算法.采用CWT将原始感应电压信号的时域和频域信息相结合,生成小波时频图,该图能够将补偿电容故障的特征信息映射到不同时间和尺度的局部位置,有效增强模型对故障特征的捕捉能力;将小波时频图输入到构建的TFEResNet模型中进行迁移学习训练,用于特征提取和故障分类,TFEResNet能够从时频图中提取复杂的时频特征,减少信号中多余和无用噪声的不良影响,提升诊断精度和模型的泛化能力.实验结果表明:在高噪声环境下,本文方法相较于其他方法在补偿电容故障诊断中表现出更高的准确率,其值达到99.28%,同时精确率、召回率和F1评分等指标也更优,证明了方法的有效性,为基于数据驱动的轨道电路补偿电容故障诊断提供了一种新方法. 展开更多
关键词 轨道电路 时频增强残差网络 迁移学习 补偿电容故障诊断 连续小波变换
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基于改进MobileNetV2的轻量化轴承故障诊断
4
作者 万浩 黄民 《北京信息科技大学学报(自然科学版)》 2024年第4期18-24,共7页
针对现有深度学习故障诊断模型普遍计算成本、时间成本和通信成本高,轻量化模型诊断精度低、抗噪能力弱,不适宜边缘环境部署的问题,提出了一种基于连续小波变换和改进MobileNetV2的轻量化轴承故障诊断方法。通过连续小波变换将原始信号... 针对现有深度学习故障诊断模型普遍计算成本、时间成本和通信成本高,轻量化模型诊断精度低、抗噪能力弱,不适宜边缘环境部署的问题,提出了一种基于连续小波变换和改进MobileNetV2的轻量化轴承故障诊断方法。通过连续小波变换将原始信号转变为时频图作为输入样本,结合高效通道注意力机制与MobileNetV2,在较低参数量与计算量的情况下,提升了模型的故障诊断精度与抗噪能力。基于凯斯西储大学轴承数据集的实验表明,该方法在2 dB信噪比下准确率可以达到98.27%,与其他模型相比,在轻量化的同时具有更好的故障诊断精度和抗噪性,更适用于边缘场景下的故障诊断。 展开更多
关键词 轴承 连续小波变换 MobileNetV2 轻量化模型 故障诊断
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应用连续小波变换提取对流云团 被引量:12
5
作者 李汇军 孔玉寿 《解放军理工大学学报(自然科学版)》 EI 2005年第2期181-186,共6页
准确地从卫星云图背景中划分出对流云团的边界十分困难。提出了一种应用连续小波变换从红外卫星云图中提取对流云团的处理方法。将正弦波经过Gauss函数调制后,得到一组满足允许条件的连续小波基函数,利用这组小波基实现了对流云团小波... 准确地从卫星云图背景中划分出对流云团的边界十分困难。提出了一种应用连续小波变换从红外卫星云图中提取对流云团的处理方法。将正弦波经过Gauss函数调制后,得到一组满足允许条件的连续小波基函数,利用这组小波基实现了对流云团小波提取算法,得到了强对流云团边界的分割。与提取对流云团的常规处理手段相比,这种方法具有物理意义明确、分割结果准确的优点。 展开更多
关键词 连续小波变换 应用 Gauss函数 红外卫星云图 小波基函数 强对流云团 处理方法 提取算法 常规处理 物理意义 有效方法 正弦波 边界 分割
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基于小波变换与支持向量机回归的冬小麦叶面积指数估算 被引量:28
6
作者 梁栋 杨勤英 +5 位作者 黄文江 彭代亮 赵晋陵 黄林生 张东彦 宋晓宇 《红外与激光工程》 EI CSCD 北大核心 2015年第1期335-340,共6页
叶面积指数(LAI)是作物长势诊断及产量预测的重要参数。通过对冬小麦采样点的高光谱曲线进行连续小波变换(CWT),然后利用小波系数与LAI建立支持向量机回归(SVR)模型,实现冬小麦不同生育时期的叶面积指数估算。通过对所研究方法与选取的... 叶面积指数(LAI)是作物长势诊断及产量预测的重要参数。通过对冬小麦采样点的高光谱曲线进行连续小波变换(CWT),然后利用小波系数与LAI建立支持向量机回归(SVR)模型,实现冬小麦不同生育时期的叶面积指数估算。通过对所研究方法与选取的植被指数、偏最小二乘(PLS)回归等5种方法的反演结果进行统计分析。结果表明:利用连续小波变换确定的LAI的敏感波段为680、739、802、895 nm,对应尺度分别为8、4、9和8,对应小波系数的LAI回归确定系数(R2)明显高于冠层反射率的回归确定系数;利用小波系数与LAI建立的SVR模型的反演精度最高,模型实测值与预测值的检验精度(R2)为0.86,均方根误差(RMSE)为0.43;而常用植被指数(归一化植被指数,NDVI;比值植被指数,RVI)建立的估测模型对冬小麦多个生育时期LAI反演精度最低(R2<0.76,RMSE>0.56)。因此利用连续小波变换进行数据预处理,能更好地筛选出对叶面积指数敏感的信息,LAI回归方法比较结果表明,SVR比PLS更适合于LAI的估测,通过将CWT与SVR结合(CWT-SVR)能实现不同生育时期冬小麦叶面积指数的遥感估算。 展开更多
关键词 叶面积指数(LAI) 高光谱 连续小波变换(cwt) 支持向量机回归(SVR) 偏最小二乘(PLS)
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基于连续小波变换目标处理技术在储层预测中的应用 被引量:7
7
作者 尹继尧 钟磊 +2 位作者 张吉辉 赵俊 张田 《石油物探》 EI CSCD 北大核心 2016年第3期433-440,共8页
随着油气藏勘探开发的不断深入,预测隐蔽性复杂岩性油气藏的空间展布规律变得越来越重要。采用基于傅里叶算法的连续小波变换信号分解和重构技术,对目的层段进行地震资料解释性目标处理,以提高储层预测精度。薄层模型正演模拟和两个实... 随着油气藏勘探开发的不断深入,预测隐蔽性复杂岩性油气藏的空间展布规律变得越来越重要。采用基于傅里叶算法的连续小波变换信号分解和重构技术,对目的层段进行地震资料解释性目标处理,以提高储层预测精度。薄层模型正演模拟和两个实例应用结果表明,该方法在保持地震资料信噪比的基础上能有效提高地震资料中具有地质意义的弱信号,突出薄互层内部细节,其结果有利于精细刻画地层岩性油气藏的空间展布,提高薄储层预测精度。 展开更多
关键词 连续小波变换 弱信号 目标处理 储层预测
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基于加速度响应连续小波变换的线性时变结构瞬时频率识别 被引量:6
8
作者 许鑫 史治宇 +1 位作者 Wieslaw J.Staszewski 龙双丽 《振动与冲击》 EI CSCD 北大核心 2012年第20期166-171,共6页
推导了函数积分运算的连续小波变换计算方法。借助此法,假设线性时变结构的质量系数为时不变常数,或者其随时间变化的规律已被经验掌握,仅利用线性时变结构自由振动的加速度响应信号,就可以计算出速度响应和位移响应信号的连续小波变换... 推导了函数积分运算的连续小波变换计算方法。借助此法,假设线性时变结构的质量系数为时不变常数,或者其随时间变化的规律已被经验掌握,仅利用线性时变结构自由振动的加速度响应信号,就可以计算出速度响应和位移响应信号的连续小波变换值。将一小段时刻点的线性代数方程组构造成最小二乘问题,求解最小二乘解识别出结构的时变阻尼和时变刚度,从而确定时变结构的瞬时频率。通过对5层剪切梁楼房模型和3自由度密集模态时变结构瞬时频率的识别,验证了识别方法的正确性、有效性和抗噪声能力。 展开更多
关键词 时变系统 参数识别 连续小波变换 加速度响应
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内燃机配气机构气门振动解析方法研究 被引量:9
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作者 王兆文 覃国宇 +3 位作者 郭凯 常伟杰 汪鑫 成晓北 《内燃机学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2021年第2期176-185,共10页
对比经验模态分解(EMD)方法、短时傅里叶变换(STFT)和连续小波变换(CWT)方法对内燃机配气机构气门振动解析,结果表明:EMD方法解析过程简单,具有较高的自适应性,但不能解决频率混叠问题;STFT方法因为时间分辨率和频率分辨率相互制约,存... 对比经验模态分解(EMD)方法、短时傅里叶变换(STFT)和连续小波变换(CWT)方法对内燃机配气机构气门振动解析,结果表明:EMD方法解析过程简单,具有较高的自适应性,但不能解决频率混叠问题;STFT方法因为时间分辨率和频率分辨率相互制约,存在解析精度低的缺点;CWT方法虽然计算量大,解析过程复杂,但是解析精度最高.通过CWT方法,原始气门加速度信号可以分解为凸轮加速度、燃烧振动、气门摇臂碰撞振动、凸轮振动、气流振动、气门落座振动和相邻气门振动等振动信号,其中气门落座振动、气门摇臂碰撞振动是气门振动的最主要来源,应该重点优化. 展开更多
关键词 内燃机 配气机构 气门振动 经验模态分解 短时傅里叶变换 连续小波变换
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基于连续小波变换的地下储存CO_2泄漏高光谱遥感监测 被引量:5
10
作者 蒋金豹 何汝艳 STEVEND Michael 《煤炭学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2015年第9期2152-2158,共7页
为尝试应用高光谱遥感监测地表植被变化而间接探测CO2轻微泄漏信息。试验于2008年5—9月在英国诺丁汉大学Sutton Bonington校区完成(52.8°N,1.2°W),以多年生黑麦草(cv Long Ley)为研究对象,测量了6次黑麦草冠层光谱,利用连续... 为尝试应用高光谱遥感监测地表植被变化而间接探测CO2轻微泄漏信息。试验于2008年5—9月在英国诺丁汉大学Sutton Bonington校区完成(52.8°N,1.2°W),以多年生黑麦草(cv Long Ley)为研究对象,测量了6次黑麦草冠层光谱,利用连续小波变换对其冠层光谱进行处理分析,寻找对CO2泄漏胁迫较为敏感的波段,从而实现CO2泄漏信息的识别。研究结果表明:随着CO2胁迫程度增大,黑麦草冠层光谱小波系数在680~760 nm范围内逐渐增大(负值),在其他区域无明显变化;而在720~745 nm范围内黑麦草冠层光谱小波系数能量总和逐渐减小。黑麦草小波系数能量总和最大值波段位于725 nm附近,且725 nm处小波系数能量总和可以在整个生育期识别CO2泄漏胁迫下的黑麦草。因此,可以通过高光谱遥感监测地表植被而间接探测地下储存CO2轻微泄漏点,结果可为将来利用机载或星载高光谱遥感监测地下封存CO2泄漏点提供参考。 展开更多
关键词 连续小波变换 CO2泄漏胁迫 小波系数能量总和 草地 识别模型
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连续小波变换在机械故障特征提取中的应用 被引量:6
11
作者 张澎涛 刘晋浩 《吉林大学学报(信息科学版)》 CAS 2014年第2期172-176,共5页
为解决提取齿轮故障特征时去除外部噪声的问题,以连续小波变换和自相关系数法为理论依据,以缺齿齿轮故障为例,提出了一种齿轮故障诊断方法。该方法能从所测量的含噪信号中确定出故障脉冲所对应的时间节点。利用多通带滤波器进行滤波处理... 为解决提取齿轮故障特征时去除外部噪声的问题,以连续小波变换和自相关系数法为理论依据,以缺齿齿轮故障为例,提出了一种齿轮故障诊断方法。该方法能从所测量的含噪信号中确定出故障脉冲所对应的时间节点。利用多通带滤波器进行滤波处理,可以从提取的故障特征中有效地剔除寄生脉冲。实验表明,该方法能准确识别断齿振动信号的故障特征。 展开更多
关键词 连续小波变换 自相关系数 齿轮 故障诊断 特征提取
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基于连续小波变换的湖底回波特征提取 被引量:4
12
作者 刘建国 李志舜 《西北工业大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2006年第1期111-114,共4页
提出了以多尺度连续小波变换值矩阵的奇异值作为识别特征矢量的方法,并利用该方法对湖底回波实测数据进行特征提取与分类。理论分析与仿真试验结果表明,相对于时间-小波能量和尺度-小波能量特征提取法而言,该方法可得到更好的类内紧致... 提出了以多尺度连续小波变换值矩阵的奇异值作为识别特征矢量的方法,并利用该方法对湖底回波实测数据进行特征提取与分类。理论分析与仿真试验结果表明,相对于时间-小波能量和尺度-小波能量特征提取法而言,该方法可得到更好的类内紧致性和类间可分性,以及更佳的分类效果。 展开更多
关键词 连续小波变换 奇异值分解 尺度-小波能量谱 时间-小波能量谱
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基于响应能量和连续小波变换的复合材料结构损伤检测 被引量:1
13
作者 丁燕 杨智春 +1 位作者 王乐 党晓娟 《西北工业大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2009年第3期316-320,共5页
提出了一种基于响应能量和连续小波变换联合检测损伤的方法。首先测试随机激励下完好结构以及损伤结构各个节点的响应信号能量并分别组成能量向量,然后选取正交小波函数,分别对损伤前后的能量向量进行连续小波变换,根据损伤前后小波系... 提出了一种基于响应能量和连续小波变换联合检测损伤的方法。首先测试随机激励下完好结构以及损伤结构各个节点的响应信号能量并分别组成能量向量,然后选取正交小波函数,分别对损伤前后的能量向量进行连续小波变换,根据损伤前后小波系数的变化来检测结构的损伤,并以小波系数二次差分的极大值作为损伤指标来进行损伤定位。该方法仅仅利用结构在随机激励下的时域响应信号,并不需要进行结构建模。通过对带有不同位置分层损伤的复合材料层合梁和层合板的损伤检测,验证了该方法的可行性和有效性。 展开更多
关键词 复合材料结构 分层损伤 连续小波变换 损伤检测 响应能量
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小波变换辅助的塑料膜增塑剂含量气相色谱-质谱同时测定
14
作者 王国庆 杨伟芳 +4 位作者 王素方 师明霞 庞文月 孙晓丽 陶海 《郑州轻工业学院学报(自然科学版)》 CAS 2012年第5期25-29,共5页
以正己烷为提取剂采用均质-超声法提取PVC塑料膜中的增塑剂,以气相色谱-质谱法(GC-MS)同时测定9种增塑剂含量,其中邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)和邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP)2种增塑剂的总离子流图所对应的色谱峰重叠严重,利用连续小波变换(C... 以正己烷为提取剂采用均质-超声法提取PVC塑料膜中的增塑剂,以气相色谱-质谱法(GC-MS)同时测定9种增塑剂含量,其中邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)和邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP)2种增塑剂的总离子流图所对应的色谱峰重叠严重,利用连续小波变换(CWT)对重叠严重的色谱峰进行解析,结果其色谱峰得到良好分离.CWT辅助解析重叠色谱的均质-超声提取GC-MS法为PVC膜中多种增塑剂同时测定提供了新途径. 展开更多
关键词 PVC 邻苯二甲酸酯类 均质-超声提取 气相色谱-质谱 小波变换
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基于时频分析的Lamb波散射源定位方法研究 被引量:5
15
作者 马丁 石立华 +1 位作者 付尚琛 曹洪福 《压电与声光》 CSCD 北大核心 2013年第4期483-486,共4页
针对Lamb波损伤定位中频散效应对定位精度的影响,提出了基于时频曲线和椭圆定位法的Lamb波散射源定位法。利用经验模态分解(EMD)法把散射信号分解成有限个窄带信号分量,再采用改进的连续小波变换(CWT)求出每个信号分量的时频曲线,叠加... 针对Lamb波损伤定位中频散效应对定位精度的影响,提出了基于时频曲线和椭圆定位法的Lamb波散射源定位法。利用经验模态分解(EMD)法把散射信号分解成有限个窄带信号分量,再采用改进的连续小波变换(CWT)求出每个信号分量的时频曲线,叠加形成整个信号的时频曲线,实现对不同频率成分波达时刻的准确判别。利用椭圆定位法获得对应于散射信号中一系列频率成分的定位结果,最终由这些多组定位的综合判定损伤位置。在铝板结构上的测试结果表明,在频散较严重的A0模式低频段,该方法求出的时频曲线较细致,损伤位置定位较精确,能有效排除偶然因素对最终结果的影响。 展开更多
关键词 LAMB波 损伤定位 经验模态分解(EMD)法 连续小波变换(cwt) 时频分析
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宽带信号匹配滤波的GPU实现及性能优化 被引量:2
16
作者 周航 蔡志明 王希敏 《西安电子科技大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2015年第3期135-140,191,共7页
从宽带相关的角度推导了基于小波变换的匹配滤波算法及基于快速傅里叶变换(FFT)算法,并分析了算法复杂度,提出了基于图形处理器(GPU)的可配置宽带匹配滤波的软件实现和理论预测与函数实测结合的优化方法.通过优化线程块的维度、绑定纹... 从宽带相关的角度推导了基于小波变换的匹配滤波算法及基于快速傅里叶变换(FFT)算法,并分析了算法复杂度,提出了基于图形处理器(GPU)的可配置宽带匹配滤波的软件实现和理论预测与函数实测结合的优化方法.通过优化线程块的维度、绑定纹理寄存器来改进内核函数性能,再使用计算统一设备架构(CUDA)库来降低FFT与极值搜索的时延,并进行了性能优化设计.在性能测试中,文中方法在GPU平台的实现相比8核CPU平台的实现具有3.3倍加速比,其处理时延能够满足宽带匹配滤波的实时性需求. 展开更多
关键词 信号处理 并行计算 图形处理器 程序优化 连续小波变换
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基于开关电流技术的连续小波变换的实现方法 被引量:2
17
作者 晏进喜 何怡刚 戴媛媛 《现代电子技术》 2004年第23期1-3,6,共4页
开关电流技术是一种新的模拟抽样数据处理技术。开关电流电路具有一般电路不具有的优点 ,与标准数字CMO S工艺兼容。连续小波变换是分析非平稳信号的有力工具 ,在信号处理上有广泛的应用。本文提出用开关电流技术实现连续小波变换的方... 开关电流技术是一种新的模拟抽样数据处理技术。开关电流电路具有一般电路不具有的优点 ,与标准数字CMO S工艺兼容。连续小波变换是分析非平稳信号的有力工具 ,在信号处理上有广泛的应用。本文提出用开关电流技术实现连续小波变换的方法 ,并用 Matlab仿真证明了其理论可行性。 展开更多
关键词 开关电流 VLSI 连续小波变换 MATLAB
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汽车起步颤振的时频分析 被引量:1
18
作者 倪强 刘海生 田超峰 《噪声与振动控制》 CSCD 2013年第1期108-113,共6页
汽车以不同的挡位和节气门开度在平路和坡路上起步时,出现的颤振,并会伴隨传动系剧烈的扭转振动现象。这种失稳现象从产生到减缓的全过程中,其振动加速度信号的频率分量和振幅具有显著的时变特征。由此,在采用短时付里叶变换、Wigner-Vi... 汽车以不同的挡位和节气门开度在平路和坡路上起步时,出现的颤振,并会伴隨传动系剧烈的扭转振动现象。这种失稳现象从产生到减缓的全过程中,其振动加速度信号的频率分量和振幅具有显著的时变特征。由此,在采用短时付里叶变换、Wigner-Ville分布及连续小波变换三种时频分析方法的基础上,选择合适的方法对实车坡道M2档小油门工况下车上不同位置的颤振加速度信号进行分析,得到怠速、颤振和平稳行驶三个阶段的振动时频特性,并结合FFT频域分析方法,深入研究三个阶段的频率特性,及其颤振的原因和控制传递路径的有效手段。 展开更多
关键词 声学 起步颤振 短时傅立叶变换 WIGNER-VILLE分布 连续小波变换 频域分析
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基于冲击应力波测试法的阔叶材原木质量评估 被引量:1
19
作者 杨扬 瞿玉莹 徐锋 《振动与冲击》 EI CSCD 北大核心 2019年第13期126-134,150,共10页
阔叶材原木的质量评估可以为行业提供最优的阔叶材资源利用价值,但低成本、便捷、快速地评估阔叶材原木质量一直是严峻的挑战。基于此,提出了一种冲击应力波测试的质量评估方法,利用矩分析和小波变换提取两种声评估参数——时间中心和... 阔叶材原木的质量评估可以为行业提供最优的阔叶材资源利用价值,但低成本、便捷、快速地评估阔叶材原木质量一直是严峻的挑战。基于此,提出了一种冲击应力波测试的质量评估方法,利用矩分析和小波变换提取两种声评估参数——时间中心和阻尼比,并详细推导了基于连续小波变换的阻尼比提取过程。应用该方法对阔叶材样本原木进行分等,原木板材锯切结果对比表明,基于时间中心和阻尼比的原木质量预测分等中,高质量组中的实测高等级板材占有率分别为74.2%和74.0%,低等级板材占3.2%和3.3%;而低质量分组中实测高等级板材分别占21.8%和28.5%,低等级板材占11.2%和8.3%。与传统的声速分等相比,高质量分组中高等级板材占有率提高了约26%,而低质量组中高等级板材占有率降低了15%以上。鉴于木材的变异性和阔叶材缺陷的多样性,综合考虑多个参数的分等结果可能是最佳选择。 展开更多
关键词 阔叶材原木 质量评估 声速 阻尼比 时间中心 连续小波变换
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Neutron-gamma discrimination method based on blind source separation and machine learning 被引量:5
20
作者 Hanan Arahmane El-Mehdi Hamzaoui +1 位作者 Yann Ben Maissa Rajaa Cherkaoui El Moursli 《Nuclear Science and Techniques》 SCIE EI CAS CSCD 2021年第2期70-80,共11页
The discrimination of neutrons from gamma rays in a mixed radiation field is crucial in neutron detection tasks.Several approaches have been proposed to enhance the performance and accuracy of neutron-gamma discrimina... The discrimination of neutrons from gamma rays in a mixed radiation field is crucial in neutron detection tasks.Several approaches have been proposed to enhance the performance and accuracy of neutron-gamma discrimination.However,their performances are often associated with certain factors,such as experimental requirements and resulting mixed signals.The main purpose of this study is to achieve fast and accurate neutron-gamma discrimination without a priori information on the signal to be analyzed,as well as the experimental setup.Here,a novel method is proposed based on two concepts.The first method exploits the power of nonnegative tensor factorization(NTF)as a blind source separation method to extract the original components from the mixture signals recorded at the output of the stilbene scintillator detector.The second one is based on the principles of support vector machine(SVM)to identify and discriminate these components.In addition to these two main methods,we adopted the Mexican-hat function as a continuous wavelet transform to characterize the components extracted using the NTF model.The resulting scalograms are processed as colored images,which are segmented into two distinct classes using the Otsu thresholding method to extract the features of interest of the neutrons and gamma-ray components from the background noise.We subsequently used principal component analysis to select the most significant of these features wich are used in the training and testing datasets for SVM.Bias-variance analysis is used to optimize the SVM model by finding the optimal level of model complexity with the highest possible generalization performance.In this framework,the obtained results have verified a suitable bias–variance trade-off value.We achieved an operational SVM prediction model for neutron-gamma classification with a high true-positive rate.The accuracy and performance of the SVM based on the NTF was evaluated and validated by comparing it to the charge comparison method via figure of merit.The results indicate that the proposed approach has a superior discrimination quality(figure of merit of 2.20). 展开更多
关键词 Blind source separation Nonnegative tensor factorization(NTF) Support vector machines(SVM) continuous wavelets transform(cwt) Otsu thresholding method
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