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摘要:
针对人工监听识别飞机类型难度大的问题,提出了根据不同飞机发动机产生的不同噪声,通过特征提取,进而分类识别出飞机类型的一种方法.在梅尔倒谱系数(MFCC)算法特征提取的基础上,对提取的24维特征向量通过自编码器进行分类,对分类的准确率进行了仿真.实验结果表明,每一类声信号准确率均高于85%,且平均识别准确率为95.98%.针对单类别实际飞机声信号的分类准确率较其他类别准确率差的问题,提出了通过小波包分解-MFCC联合特征提取对自编码器进行优化.实验结果表明,每一类声信号准确率均高于90%,且平均准确率为97.74%.
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文献信息
篇名 基于自编码器的飞机类型识别方法
来源期刊 无线电工程 学科 工学
关键词 飞机类型识别 梅尔倒谱系数 联合特征提取 机器学习 自编码器
年,卷(期) 2019,(7) 所属期刊栏目 专题: 模式识别+人工智能
研究方向 页码范围 601-605
页数 5页 分类号 TN912.3
字数 4342字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1003-3106.2019.07.010
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 张朝柱 哈尔滨工程大学信息与通信工程学院 51 229 8.0 13.0
2 黄妤宁 哈尔滨工程大学信息与通信工程学院 1 0 0.0 0.0
传播情况
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研究主题发展历程
节点文献
飞机类型识别
梅尔倒谱系数
联合特征提取
机器学习
自编码器
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
无线电工程
月刊
1003-3106
13-1097/TN
大16开
河北省石家庄市174信箱215分箱
18-150
1971
chi
出版文献量(篇)
5453
总下载数(次)
12
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20875
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