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摘要:
引力波探测是现代科技史上的重要事件.随着引力波探测技术的发展,传统的匹配滤波方法逐渐不符合现代引力波探测的要求,因此寻找新的探测方法势在必行.本文回顾了引力波探测的主要研究成果,分析了深度学习方法在引力波探测中的应用潜力.在引力波信号检测方法中,引入卷积神经网络(CNN)模型的深度滤波方法获得了不低于匹配滤波的识别正确率和大幅提升的处理速度.在进行引力探测数据分析、对信号中的噪声进行识别与分类时,深度学习方法也有着优秀的表现.最后,介绍了利用卷积神经网络实现引力波识别的具体流程.
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文献信息
篇名 深度学习在引力波探测中的应用综述
来源期刊 高技术通讯 学科
关键词 引力波探测 深度学习 卷积神经网络(CNN) 匹配滤波 噪声识别
年,卷(期) 2020,(9) 所属期刊栏目 先进制造与自动化
研究方向 页码范围 967-971
页数 5页 分类号
字数 语种 中文
DOI 10.3772/j.issn.1002-0470.2020.09.011
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 付明磊 34 65 5.0 5.0
2 胡敏超 1 0 0.0 0.0
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研究主题发展历程
节点文献
引力波探测
深度学习
卷积神经网络(CNN)
匹配滤波
噪声识别
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
高技术通讯
月刊
1002-0470
11-2770/N
大16开
北京市三里河路54号
82-516
1991
chi
出版文献量(篇)
5099
总下载数(次)
14
总被引数(次)
39217
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