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摘要:
针对球磨机在粉磨作业过程中,交替出现的空磨、正常磨和饱磨3种工作状态,而球磨机磨音信号特征复杂,单一特征提取方法不能较好地识别球磨机工作状况的这一问题,提出了1种将时域的短时能量与频域的梅尔频率倒谱系数相组合作为新的磨音信号的特征提取方法.首先,通过分析在不同工作状况下球磨机磨音信号在时频域中表现的特性,提出通过扩展特征参数来改善反映信号特征,并设计相应的时频域组合来提取特征;最后将该方法运用到分类识别隐马尔可夫模型中,并建立球磨机工况识别系统.实验表明,采用该组合的特征提取方法的识别率相对于单个的时域短时能量和频域梅尔频率倒谱系数要高,可以有效地提升球磨机工况系统的识别性能.
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文献信息
篇名 基于短时能量和梅尔频率倒谱系数的球磨机工况识别
来源期刊 烧结球团 学科 工学
关键词 球磨机磨音 特征提取 短时能量 梅尔频率倒谱系数 隐马尔可夫模型
年,卷(期) 2020,(3) 所属期刊栏目 选矿与原料预处理
研究方向 页码范围 39-43
页数 5页 分类号 TD453|TP391.4
字数 语种 中文
DOI 10.13403/j.sjqt.2020.03.038
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 刘琼 武汉科技大学信息科学与工程学院 16 33 3.0 5.0
2 田原 武汉科技大学信息科学与工程学院 1 0 0.0 0.0
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烧结球团
双月刊
1000-8764
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大16开
长沙市劳动中路3号
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1976
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