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摘要:
摩斯电报在紧急情况下有无可替代的重要作用.如今的摩斯报自动抄报方法尚不成熟,而手工抄报方法会对抄报人的身体造成一定负担.因此,针对摩斯报自动抄报存在的问题,提出一种基于改进聚类算法的摩斯报抄报方法.通过时频分析方法和基于阈值的图像分割方法得到摩斯信号的时频二值图,通过机器学习中的聚类算法将时频二值图识别为点、划与间隔的组合.根据摩斯码的特性改进K均值聚类算法,使其更适用于摩斯报的自动抄报,在保持原有算法高准确率的同时,大幅提升了运算速度.
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文献信息
篇名 基于改进K均值聚类算法的摩斯报抄报研究
来源期刊 通信技术 学科
关键词 摩斯报 机器学习 时频分析 自动抄报
年,卷(期) 2021,(4) 所属期刊栏目 信息处理与传输|Information Processing & Transmission
研究方向 页码范围 829-834
页数 6页 分类号 TN922
字数 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1002-0802.2021.04.009
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研究主题发展历程
节点文献
摩斯报
机器学习
时频分析
自动抄报
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
通信技术
月刊
1002-0802
51-1167/TN
大16开
四川省成都高新区永丰立交桥(南)创业路8号
62-153
1967
chi
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