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套筒灌浆饱满度对声发射信号传播特性影响
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作者 虞爱平 李秀鑫 +2 位作者 吴晓蔓 邓雪莲 李翔昊 《应用声学》 北大核心 2025年第3期751-758,共8页
为了解决对套筒灌浆饱满度的定量检测这一难题,提出了基于声发射技术的灌浆饱满度检测方法。根据水平灌浆和竖直灌浆这两种灌浆方式下的灌浆饱满度声发射技术检测试验,利用小波包分析不同灌浆饱满度声发射波形信号参数变化规律,探寻灌... 为了解决对套筒灌浆饱满度的定量检测这一难题,提出了基于声发射技术的灌浆饱满度检测方法。根据水平灌浆和竖直灌浆这两种灌浆方式下的灌浆饱满度声发射技术检测试验,利用小波包分析不同灌浆饱满度声发射波形信号参数变化规律,探寻灌浆饱满度声发射检测方法。试验表明:两种灌浆方式下,自动传感器测试激发信号在套筒内部均出现高频向低频转移的特征;通过小波包能量占比建立不同灌浆饱满度与饱满度灌浆缺陷指标(GDI)的关系模型,随着饱满度的增大,GDI呈线性减小趋势,可以定量评估不同灌浆方式下套筒灌浆饱满度;GDI值与饱满度的相关性极大,且与灌浆料的分布状态有关。利用声发射技术并基于研究所提方法定量检测分析套筒灌浆饱满度是合理有效的,适用于大部分实际工程。 展开更多
关键词 套筒灌浆 饱满度 声发射 小波包分析 灌浆缺陷指标
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基于分形特征的最小二乘支持向量机局部放电模式识别 被引量:39
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作者 任先文 薛雷 +2 位作者 宋阳 郭丹丹 沈重 《电力系统保护与控制》 EI CSCD 北大核心 2011年第14期143-147,共5页
为了提高局部放电模式识别的正确率,提出了一种基于最小二乘支持向量机(LS-SVM)的局部放电模式识别的方法。应用分形理论,同时结合小波包分析技术,计算各个频段信号的分形维数,把各频段局放信号的分形维数的倒数输入到多分类最小二乘支... 为了提高局部放电模式识别的正确率,提出了一种基于最小二乘支持向量机(LS-SVM)的局部放电模式识别的方法。应用分形理论,同时结合小波包分析技术,计算各个频段信号的分形维数,把各频段局放信号的分形维数的倒数输入到多分类最小二乘支持向量机中进行训练,实现对放电样本的分类。结果表明,分形特征浓缩了局部放电信号的信息,有效地解决了模型参数选择耗时巨大的问题。该方法在有限样本情况下能够达到较高的识别率,具有良好的应用价值。 展开更多
关键词 局部放电 最小二乘支持向量机 小波包分析 分形维数 模式识别
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脑电信号的混沌分析和小波包变换特征提取算法 被引量:27
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作者 罗志增 李亚飞 +1 位作者 孟明 孙曜 《仪器仪表学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2011年第1期33-39,共7页
针对脑电(EEG)信号的手部动作模式信息处理,提出一种混沌分析和小波包变换相结合的特征提取方法。用眼动辅助来采集手部动作时的脑电信号,对采集的C3、C4、P3和P4脑电信号消噪后分别用混沌分析和小波包变换的方法进行特征提取,前者提取... 针对脑电(EEG)信号的手部动作模式信息处理,提出一种混沌分析和小波包变换相结合的特征提取方法。用眼动辅助来采集手部动作时的脑电信号,对采集的C3、C4、P3和P4脑电信号消噪后分别用混沌分析和小波包变换的方法进行特征提取,前者提取混沌特征的最大Lyapunov指数和关联维数,组成8维向量;后者提取脑电信号的4种特征节律波,分别计算其相对能量,组成16维向量;最后把两种方法提取的向量组成24维特征向量,输入SVM分类器,实现基于EEG信号的手部动作模式的识别。对不同个体上翻、下翻、展拳、握拳4种手部动作的识别实验表明,平均识别率均在80%以上,明显优于其他方法识别的结果。 展开更多
关键词 脑电信号 手部动作识别 混沌分析 小波包变换 SVM分类器
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扭转模态在带黏弹性包覆层管道中缺陷检测的实验研究 被引量:7
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作者 刘增华 吴斌 +1 位作者 王秀彦 何存富 《中国机械工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2009年第5期564-567,共4页
理论研究了带黏弹性包覆层管道中扭转模态的传播特性。在实验中利用研制的传感器激励出50kHz和75kHz的扭转模态T(0,1),对带环氧树脂包覆层钢管中纵向和周向缺陷等两种不同类型人工缺陷进行了检测。利用小波包分析方法对接收到的信号进... 理论研究了带黏弹性包覆层管道中扭转模态的传播特性。在实验中利用研制的传感器激励出50kHz和75kHz的扭转模态T(0,1),对带环氧树脂包覆层钢管中纵向和周向缺陷等两种不同类型人工缺陷进行了检测。利用小波包分析方法对接收到的信号进行消噪处理。实验结果表明,低频的T(0,1)模态超声导波可用来检测带黏弹性包覆层管道中的缺陷,并且利用小波包分析对信号进行消噪后,可以有效提高缺陷回波信号的信噪比,便于管道中的缺陷定位。 展开更多
关键词 管道 扭转模态 衰减 小波包分析 缺陷
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基于小波包分析的光谱识别方法研究 被引量:4
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作者 熊宇虹 温志渝 +2 位作者 陈刚 黄俭 徐溢 《光谱学与光谱分析》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2005年第8期1332-1335,共4页
光谱信号的自动识别技术是光谱分析技术中的重要组成部分,是指运用模式识别方法,借助计算机技术,对相同测定条件下的光谱信号进行比较,根据信号之间的相似程度,从而得出两者之间化学组成关系的技术,主要应用于光谱的定性分析,也可用于... 光谱信号的自动识别技术是光谱分析技术中的重要组成部分,是指运用模式识别方法,借助计算机技术,对相同测定条件下的光谱信号进行比较,根据信号之间的相似程度,从而得出两者之间化学组成关系的技术,主要应用于光谱的定性分析,也可用于光谱的验证。文章以符合朗伯-比尔定律的光谱信号为研究对象,简单介绍了光谱识别技术的基本原理和方法,随后为简化识别难度,进行了光谱信号的归一化处理,再在概述小波分析基本原理的基础上,提出了采用小波包分析的技术对光谱信号进行相关特征提取的方法,并根据统计学知识,得出了计算标准特征向量和允许误差向量的公式,然后运用二叉树分级判别的方法,实现了光谱信号的快速识别,最后举例对该方法进行了说明。 展开更多
关键词 光谱分析 小波变换 小波包分析 模式识别
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基于模糊聚类分析的特征识别方法及其应用 被引量:15
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作者 赵德滨 宋利利 闫纪红 《计算机集成制造系统》 EI CSCD 北大核心 2009年第12期2417-2423,2486,共8页
针对高维数据给智能学习算法带来的维数灾难,提出了一种特征提取与聚类分析相结合的特征识别方法。该方法基于小波包变换对振动信号进行特征提取,采用模糊传递闭包法,对信号的特征频段进行识别和分析,实现对信息的进一步压缩。针对模糊... 针对高维数据给智能学习算法带来的维数灾难,提出了一种特征提取与聚类分析相结合的特征识别方法。该方法基于小波包变换对振动信号进行特征提取,采用模糊传递闭包法,对信号的特征频段进行识别和分析,实现对信息的进一步压缩。针对模糊传递闭包法中关于阈值的确定问题,从样本之间的"紧致度"和"分离度"出发,建立了聚类有效性函数评价模糊聚类算法模型,并确定最优聚类。通过实例分析,验证了该特征识别方法在信息压缩和特征识别中的有效性和实用性。 展开更多
关键词 聚类分析 特征识别 传递闭包 有效性评价 小波包变换
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基于小波包分析和BP神经网络的中医脉象识别方法 被引量:8
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作者 郭红霞 王炳和 +1 位作者 张丽琼 师义民 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2006年第6期185-187,共3页
利用小波变换具有揭示信号时频两域细节和局部特征的能力,提出了将脉象信号的小波包分析和BP神经网络相结合以达到识别中医脉象的新方法。首先对脉象信号作三层小波包分解,利用小波包分解系数重构信号。然后计算第三层从低频至高频八个... 利用小波变换具有揭示信号时频两域细节和局部特征的能力,提出了将脉象信号的小波包分析和BP神经网络相结合以达到识别中医脉象的新方法。首先对脉象信号作三层小波包分解,利用小波包分解系数重构信号。然后计算第三层从低频至高频八个频带的信号能量,以此能量构造出脉象信号的特征向量送入改进的BP神经网络进行训练。大量样本的实验证实该方法具有识别正确率高、速度快的优点。 展开更多
关键词 脉象识别 BP神经网络 小波包分析
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损伤识别系统中小波包信号特征量的提取 被引量:6
8
作者 信思金 舒丹 +1 位作者 梁磊 蒋冬青 《河南科技大学学报(自然科学版)》 CAS 2006年第2期29-32,共4页
基于结构损伤识别系统,构建了耦合神经网络模型,阐述了小波包分析技术的原理和方法,对小波基的选取原则进行了分析和探讨,确定了小波基函数DbN中的N以及小波包分解尺度j;从模式识别的观点对结构损伤识别进行了分析,分析了小波包信号能... 基于结构损伤识别系统,构建了耦合神经网络模型,阐述了小波包分析技术的原理和方法,对小波基的选取原则进行了分析和探讨,确定了小波基函数DbN中的N以及小波包分解尺度j;从模式识别的观点对结构损伤识别进行了分析,分析了小波包信号能量特征提取的方法。利用小波包多分辨率的特点,提出了以小波包信号成分能量特征向量为结构损伤识别的损伤特征指标,并在实验中得到了良好的识别效果。 展开更多
关键词 小波包分析 神经网络 损伤识别 光纤光栅传感器
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基于KL-小波包分析的文本无关的说话人识别 被引量:6
9
作者 武妍 金明曦 王洪波 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2005年第4期26-28,共3页
提出了一种新的文本无关的说话人识别方法,它通过KL变换对语音进行规整、去噪,再利用小波包分解系数弹性地选择频带,提高时频分辨率,更好地提取出说话人的特征。实验证明,这种方法不仅具有较高的识别率,并且在嘈杂环境下也能保持稳定的... 提出了一种新的文本无关的说话人识别方法,它通过KL变换对语音进行规整、去噪,再利用小波包分解系数弹性地选择频带,提高时频分辨率,更好地提取出说话人的特征。实验证明,这种方法不仅具有较高的识别率,并且在嘈杂环境下也能保持稳定的性能。 展开更多
关键词 说话人识别 KL变换 小波包分析
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改进的基于小波包变换的语音特征提取算法 被引量:4
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作者 吴亮春 潘世永 +1 位作者 何金瑞 张东海 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2011年第5期210-212,共3页
针对语音信号的非平稳特性,传统的应用短时分析技术容易丢失信息的现状,提出了一种利用小波包变换的技术对语音信号的共振峰特征(FDWPT)进行提取的方法。对整个语音信号进行多分辨分析的小波包变换,这样可以得到每个频带的小波分解值,... 针对语音信号的非平稳特性,传统的应用短时分析技术容易丢失信息的现状,提出了一种利用小波包变换的技术对语音信号的共振峰特征(FDWPT)进行提取的方法。对整个语音信号进行多分辨分析的小波包变换,这样可以得到每个频带的小波分解值,结合共振峰的频率特性,选取适当的小波包分解结点,对这些结点建立共振峰参数,使用矢量量化模型进行识别,从而提高了说话人识别的效果。 展开更多
关键词 小波包变换 共振峰 多分辨分析 说话人识别
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基于能量特征和RBF神经网络的柱塞泵状态识别方法 被引量:5
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作者 何庆飞 陈桂明 +3 位作者 陈小虎 姚春江 杨庆 张宪宇 《机械强度》 CAS CSCD 北大核心 2013年第2期127-132,共6页
柱塞泵状态发生改变时,其振动信号各频带的能量发生相应变化,利用各频带的能量特征可识别柱塞泵状态。基于此提出一种基于能量特征和径向基函数(radial basis function,RBF)神经网络的柱塞泵状态识别方法。首先利用改进阈值的小波包降... 柱塞泵状态发生改变时,其振动信号各频带的能量发生相应变化,利用各频带的能量特征可识别柱塞泵状态。基于此提出一种基于能量特征和径向基函数(radial basis function,RBF)神经网络的柱塞泵状态识别方法。首先利用改进阈值的小波包降噪方法对原信号进行降噪处理,然后对降噪后的信号进行经验模态分解(empirical modedecomposition,EMD),选取含主要状态信息的IMF(intrinsic mode functions)分量,提取能量特征作为神经网络的输入参数,识别柱塞泵的状态。同时利用小波包分析技术提取能量特征,并运用神经网络进行状态识别。应用实例表明,以EMD提取各频带能量作为特征参数的RBF神经网络状态识别方法比小波包分析提取各频带能量特征的方法具有更高的识别率,能有效地识别柱塞泵的状态。 展开更多
关键词 柱塞泵 能量特征 经验模态分解 小波包分析 RBF神经网络 状态识别
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小波和神经网络在色木孔洞缺陷超声定量检测中的应用 被引量:6
12
作者 王立海 杨慧敏 《北京林业大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2007年第2期128-132,共5页
为了实现对木材孔洞缺陷的定量检测,在室内常温下,用RSM-SY5非金属超声波检测仪对50个孔洞缺陷的色木试件进行透射检测.通过对超声检测信号的小波变换特征分析,得到32个从低频到高频的小波包系数,提取其各频带内信号的能量变化量... 为了实现对木材孔洞缺陷的定量检测,在室内常温下,用RSM-SY5非金属超声波检测仪对50个孔洞缺陷的色木试件进行透射检测.通过对超声检测信号的小波变换特征分析,得到32个从低频到高频的小波包系数,提取其各频带内信号的能量变化量,构造一个32维特征向量,作为BP神经网络的输入参数,最后将这些特征输入神经网络进行训练和识别.结果表明:色木孔洞大小的总识别率达到88%;网络仿真的输出结果和目标输出做线性回归分析,得到的相关系数在0.8—0.9之间,训练结果比较理想. 展开更多
关键词 色木 孔洞缺陷 超声检测 小波分析 BP人工神经网络
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应用双树复小波包和NCA-LSSVM检测磁瓦内部缺陷 被引量:6
13
作者 谢罗峰 徐慧宁 +2 位作者 黄沁元 赵越 殷国富 《浙江大学学报(工学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2017年第1期184-191,共8页
提出结合双树复小波包变换(DTCWPT)、邻域成分分析法(NCA)、最小二乘支持向量机(LSSVM)的磁瓦内部缺陷检测方法.通过双树复小波包将采集的声音信号分解为6层,得到64个不同频带的子信号;求取特定频带信号的能量、偏度、峭度、模糊熵,并... 提出结合双树复小波包变换(DTCWPT)、邻域成分分析法(NCA)、最小二乘支持向量机(LSSVM)的磁瓦内部缺陷检测方法.通过双树复小波包将采集的声音信号分解为6层,得到64个不同频带的子信号;求取特定频带信号的能量、偏度、峭度、模糊熵,并将能量、偏度、峭度、模糊熵作为分类特征;利用邻域成分分析法对分类特征降维;将降维构造的新特征集输入到最小二乘支持向量机,判断磁瓦是否含有内部缺陷.通过实验验证,对提出的检测方法进行可行性分析.3种不同类型磁瓦的内部缺陷识别率均可以达到99%,与以往双谱切片方法相比,提高了检测识别率.试验结果表明,提出的方法具有检测速度快、可靠性高、适应性强等特点,为高效、准确地进行磁瓦内部缺陷检测提供了有效的技术手段. 展开更多
关键词 磁瓦 内部缺陷 双树复小波包变换(DTCWPT) 邻域成分分析法(NCA) 最小二乘支持向量机(LSSVM)
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基于模糊灰关联分析的高速列车运行状态识别 被引量:4
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作者 李家会 金炜东 熊莉英 《振动与冲击》 EI CSCD 北大核心 2014年第16期188-193,共6页
针对高速列车运行状态监测问题提出小波包能量熵与模糊灰关联度相结合的运行状态识别方法。对高速运行状态下列车10个关键部位传感器振动信号进行均匀分段及多层小波包分解,将小波包能量熵作为特征值;随机选取四种运行状态下各10段数据... 针对高速列车运行状态监测问题提出小波包能量熵与模糊灰关联度相结合的运行状态识别方法。对高速运行状态下列车10个关键部位传感器振动信号进行均匀分段及多层小波包分解,将小波包能量熵作为特征值;随机选取四种运行状态下各10段数据求其平均能量熵作为参考序列,其余数据能量熵作为待检测序列,采用灰色理论对参考、待检测序列进行模糊灰关联分析,获得待检测序列对各运行状态隶属度;实现对高速列车运行状态识别。实验结果表明,该方法能有效诊断高速列车运行状态,尤其小样本、故障特征不明显时明显优于支持向量机及概率神经网络方法。 展开更多
关键词 高速列车 状态识别 模糊灰关联分析 小波包能量熵
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基于小波分析的油气管道缺陷磁记忆检测研究 被引量:2
15
作者 刘书俊 李著信 +1 位作者 龚利红 郭联欢 《机床与液压》 北大核心 2011年第21期54-56,共3页
金属磁记忆检测技术是目前唯一能对铁磁性构件早期损伤进行诊断的无损检测手段,能检测识别油气管道早期损伤以及以应力集中为特征的裂纹缺陷。小波分析由于具有良好的时频局部性,能很好地克服傅里叶变换的不足,得到广泛的应用。针对目... 金属磁记忆检测技术是目前唯一能对铁磁性构件早期损伤进行诊断的无损检测手段,能检测识别油气管道早期损伤以及以应力集中为特征的裂纹缺陷。小波分析由于具有良好的时频局部性,能很好地克服傅里叶变换的不足,得到广泛的应用。针对目前金属磁记忆检测技术以过零点作为缺陷判定准则存在的不足,利用小波尺度谱和再分配的尺度谱对磁记忆信号进行分析。试验结果表明,小波再分配尺度谱能有效应用于管道缺陷的磁记忆检测之中。 展开更多
关键词 金属磁记忆检测 小波再分配尺度谱 小波包 降噪 缺陷识别
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小波包分析识别气液固三相流流型 被引量:5
16
作者 王杰 李爱蓉 《石油化工》 CAS CSCD 北大核心 2020年第1期62-69,共8页
气-液-固三相流化床因混合均匀、相间接触面积大、传热传质速率快且温度易于控制等优点在工业领域广泛应用,但气-液-固三相的流动复杂且难以测定。利用小波包分析方法,计算经4层小波分解后各个频带的能量占比,利用能量占比特征对气-液-... 气-液-固三相流化床因混合均匀、相间接触面积大、传热传质速率快且温度易于控制等优点在工业领域广泛应用,但气-液-固三相的流动复杂且难以测定。利用小波包分析方法,计算经4层小波分解后各个频带的能量占比,利用能量占比特征对气-液-固三相流的流型进行识别。实验结果表明,利用小波包多分辨的优点,可以有效提取气-液-固三相流的流型特征;利用小波包能量占比特征可以准确地识别气-液-固三相流流型,有效识别率达90.95%,可为封闭或浑浊体系中气-液-固三相流流型的判别提供借鉴。 展开更多
关键词 气-液-固三相 流型 小波包分析 识别
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基于小波包分析和过程神经元网络的水淹层识别方法 被引量:5
17
作者 刘金月 许少华 《大庆石油学院学报》 CAS 北大核心 2008年第1期74-76,共3页
针对复杂时变信号模式识别,提出一种采用小波包变换和过程神经元网络进行水淹层识别的方法.该方法利用小波包分析具有的多分辨率特性,能有效滤掉噪声信号,从而保证有用信号时-频特征完整提取.根据过程神经元网络具有的时空二维信息处理... 针对复杂时变信号模式识别,提出一种采用小波包变换和过程神经元网络进行水淹层识别的方法.该方法利用小波包分析具有的多分辨率特性,能有效滤掉噪声信号,从而保证有用信号时-频特征完整提取.根据过程神经元网络具有的时空二维信息处理及非线性映射能力,以其作为模式分类器,将滤波后的时变信号输入分类器中,可直接对时变信号进行模式分类.将该方法应用于油田开发测井曲线油层水淹状况识别,并给出具体的算法步骤.应用结果表明,该方法的识别效果较好. 展开更多
关键词 小波包变换 过程神经元网络 水淹层识别 测井曲线
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基于切削声发射信号测量的刀具磨损状态判别 被引量:7
18
作者 朱坚民 战汉 +1 位作者 张统超 王健 《计量学报》 CSCD 北大核心 2015年第3期268-272,共5页
针对刀具磨损状态判别方法在变化的加工条件下判别正确率低的问题,通过实时采集刀具的切削声发射信号,提出了一种自适应获取声发射信号中刀具磨损状态特征的方法和基于磨损状态特征数据序列之间灰色关联分析结果的刀具磨损状态判别方... 针对刀具磨损状态判别方法在变化的加工条件下判别正确率低的问题,通过实时采集刀具的切削声发射信号,提出了一种自适应获取声发射信号中刀具磨损状态特征的方法和基于磨损状态特征数据序列之间灰色关联分析结果的刀具磨损状态判别方法。以4把WNMG080408-TMT9125型号车刀在ZCK20数控车床上进行了车刀的切削磨损实验和磨损状态判别,实验结果表明:该方法能够自适应获取车刀的磨损状态特征,车刀的磨损状态判别结果与实际相符,具有较高的判别正确率。 展开更多
关键词 计量学 刀具磨损状态判别 声发射信号 自适应特征获取 灰色关联分析 小波包变换
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基于最小二乘支持向量机对刀具切削状态的识别 被引量:2
19
作者 聂鹏 谌鑫 《北京工业大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2012年第8期1148-1152,共5页
基于小波包优良的时频特性和最小二乘支持向量机(least squares support vector machine,LS-SVM)对于小样本出色的学习泛化能力,提出了一种研究刀具切削状态的方法.采用最小熵准则对声发射信号进行最佳小波包分解,以各频段的信号能量占... 基于小波包优良的时频特性和最小二乘支持向量机(least squares support vector machine,LS-SVM)对于小样本出色的学习泛化能力,提出了一种研究刀具切削状态的方法.采用最小熵准则对声发射信号进行最佳小波包分解,以各频段的信号能量占总能量的百分比来构造特征向量,输入LS-SVM多类分类器,实现对刀具切削状态的分类识别.实验结果表明,在采用高斯核函数的LS-SVM多分类算法中,选取惩罚因子γ=10,径向基核参数σ2=1时,该分类器能对测试样本进行准确的刀具切削状态识别. 展开更多
关键词 刀具状态 声发射 小波包分析 最小二乘支持向量机 模式识别
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基于最优测试点的小波包-隐马尔科夫模型故障诊断 被引量:2
20
作者 鞠建波 胡胜林 祝超 《兵器装备工程学报》 CAS 2017年第4期91-94,共4页
采用小波包变换和隐马尔科夫模型结合的方法,提出了机载通信电台的故障诊断模型。通过评价函数的建立,得到最优测试点集合;利用小波包变换提取测试点的能量特征值作为模型的输入,利用历史数据对隐马尔科夫模型进行训练,得到各个状态下的... 采用小波包变换和隐马尔科夫模型结合的方法,提出了机载通信电台的故障诊断模型。通过评价函数的建立,得到最优测试点集合;利用小波包变换提取测试点的能量特征值作为模型的输入,利用历史数据对隐马尔科夫模型进行训练,得到各个状态下的HMM参数,通过模式识别,实现电台的故障诊断;试验研究结果验证了所提出的方法的可行性和有效性。 展开更多
关键词 故障诊断 最优测试点 小波包分析 隐马尔科夫模型 模式识别
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