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摘要:
针对BP(Back Propagation)神经网络方法存在训练时间长,收敛性能不理想;RBF(Radial BasisFunction)神经网络的隐层结构对鲁棒性影响大的问题,将广义回归神经网络GRNN(GeneralizationRegression Neural Network)引入混沌背景下的弱谐波信号检测中,提出了一种提取混沌噪声背景下微弱谐波信号的GRNN检测方法.该方法利用GRNN建立噪声混沌背景的最优一步预测模型,再结合频域处理预测误差提取微弱信号,以Duffing系统产生混沌时序作为混沌背景,使用该方法用MATLAB6.1验证在没有噪声、存在高斯白噪声和存在色噪声情况下的混沌背景下的弱谐波信号检测.实验结果表明,谐波对混沌的信噪比达到-36dB时仍然可以检测出谐波.
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文献信息
篇名 混沌噪声背景下弱谐波信号的GRNN检测
来源期刊 吉林大学学报(信息科学版) 学科 工学
关键词 混沌 广义回归神经网络 微弱信号检测 重构吸引子
年,卷(期) 2004,(3) 所属期刊栏目 信息与通信工程
研究方向 页码范围 209-213
页数 5页 分类号 TN911.7
字数 3550字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1671-5896.2004.03.007
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 李月 吉林大学通信工程学院 107 1468 21.0 36.0
2 祁放 吉林大学通信工程学院 6 18 3.0 4.0
3 林红波 吉林大学通信工程学院 28 333 11.0 18.0
4 邓小英 吉林大学通信工程学院 9 143 6.0 9.0
传播情况
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引文网络
引文网络
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研究主题发展历程
节点文献
混沌
广义回归神经网络
微弱信号检测
重构吸引子
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
吉林大学学报(信息科学版)
双月刊
1671-5896
22-1344/TN
大16开
长春市南湖大路5372号
1983
chi
出版文献量(篇)
2333
总下载数(次)
2
总被引数(次)
16807
相关基金
国家自然科学基金
英文译名:the National Natural Science Foundation of China
官方网址:http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:数理科学
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