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摘要:
基于裂变中子(252Cf)对裂变链(235U系统)依存关系,在对252Cf中子裂变信号的测量原理及信号特点分析基础上,开展了基于支持向量机的中子裂变信号时频特征分析及识别研究工作.采用小波分解和去噪小波包分解方法,提取不同状态下随机核信号的时频能量特征,借助于统计学习理论的支持向量机(SVM)分类器原理进行训练和分类.研究结果表明:通过直接小波分解或去噪小波包分解,以获取核信号特征的方法是有效的;去噪小波包分解特征提取方式,较之直接小波分解特征提取方式更能反映中子裂变核系统的内部特征和规律;基于SVM核信号样本的分类,训练后的SVM分类器有着大于70%以上的正确率,且较好地克服了训练样本数较少的问题,验证了方法的可行性和有效性.
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文献信息
篇名 基于支持向量机的252Cf中子裂变信号时频特征分析及识别
来源期刊 强激光与粒子束 学科 工学
关键词 裂变中子源 小波包分解 特征提取 支持向量机 分类识别
年,卷(期) 2010,(10) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 2441-2447
页数 分类号 TL375.1|TL816|TL822
字数 3352字 语种 中文
DOI 10.3788/HPLPB20102210.2441
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 魏彪 4 34 3.0 4.0
2 冯鹏 4 34 3.0 4.0
3 金晶 1 6 1.0 1.0
4 唐跃林 2 7 1.0 2.0
5 周密 1 6 1.0 1.0
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研究主题发展历程
节点文献
裂变中子源
小波包分解
特征提取
支持向量机
分类识别
研究起点
研究来源
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引文网络交叉学科
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期刊影响力
强激光与粒子束
月刊
1001-4322
51-1311/O4
大16开
四川绵阳919-805信箱
62-76
1989
chi
出版文献量(篇)
9833
总下载数(次)
7
总被引数(次)
61664
相关基金
重庆市自然科学基金
英文译名:
官方网址:http://law.ddvip.com/law/2006-09/11584979384040.html
项目类型:重点项目
学科类型:
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