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摘要:
针对复杂模式识别中的特征提取与选择问题,结合时间序列的参数模型和Fisher判别准则,提出了利用AR模型来拟合模式样本的时间序列,将模型参数作为原始特征矢量,然后在Fisher鉴别准则函数取极大值的条件下,求得一组最佳鉴别矢量,最后再将高维原始特征矢量投影到这组矢量空间上来构成低维特征矢量的有效特征提取方法.对6类战场声目标的实测样本数据进行了实际的特征提取,分析了所提取特征的统计分布特性,并采用BP网络对用该算法所提取特征的有效性进行了检验,取得了令人满意的识别效果.
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文献信息
篇名 一种有效的声信号特征提取算法及应用
来源期刊 上海交通大学学报 学科 工学
关键词 特征提取 AR模型参数 Fisher判别准则 最佳鉴别矢量 声信号
年,卷(期) 2003,(11) 所属期刊栏目 自动化技术、计算机技术
研究方向 页码范围 1732-1735
页数 4页 分类号 TP391
字数 3796字 语种 中文
DOI 10.3321/j.issn:1006-2467.2003.11.022
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 吉小军 上海交通大学电子信息与电气工程学院 62 409 11.0 17.0
2 施文康 上海交通大学电子信息与电气工程学院 180 2724 26.0 43.0
3 张国伟 上海交通大学电子信息与电气工程学院 14 136 7.0 11.0
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研究主题发展历程
节点文献
特征提取
AR模型参数
Fisher判别准则
最佳鉴别矢量
声信号
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
上海交通大学学报
月刊
1006-2467
31-1466/U
大16开
上海市华山路1954号
4-338
1956
chi
出版文献量(篇)
8303
总下载数(次)
20
总被引数(次)
98140
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