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A New Ship-Radiated Noise Feature Extraction Technique Based on Variational Mode Decomposition and Fluctuation-Based Dispersion Entropy

机译:基于变分模分解的新型船舶辐射噪声特征提取技术和基于波动的色散熵

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摘要

Sea environment complexity and underwater acoustic channels make it hard to extract features of ship-radiated noise signals. This paper presents a novel feature extraction method using the advantages of variational mode decomposition (VMD), fluctuation-based dispersion entropy (FDE) and self-organizing feature map (SOM). Firstly, VMD decomposition of the original signal is used to get a group of bandwidth-limited intrinsic mode functions (IMFs). Then, the difference between the FDE of each IMF and the original signal is calculated, respectively; the IMF with the smallest difference (SIMF) is selected to calculate the FDE as the feature vector. Finally, the characteristic vectors are sent to the SOM classifier to categorize the original signal. The proposed method is applied to feature extraction of real ship-radiated noise signals. The results show that this method is more precise for ship-radiated noise signals feature extraction.
机译:海洋环境复杂性和水下声学通道使其难以提取船辐射噪声信号的特征。本文介绍了一种新颖的特征提取方法,使用变分模式分解(VMD),波动的色散熵(FDE)和自组织特征图(SOM)的优点。首先,使用原始信号的VMD分解用于获取一组带宽限制的内在模式功能(IMF)。然后,分别计算每个IMF和原始信号的FDE之间的差异;选择具有最小差异(SIMF)的IMF以计算FDE作为特征向量。最后,将特性向量发送到SOM分类器以对原始信号进行分类。所提出的方法应用于真实船辐射噪声信号的特征提取。结果表明,该方法对于船舶辐射噪声信号特征提取更精确。

著录项

  • 期刊名称 Entropy
  • 作者

    Hong Yang; Ke Zhao; Guohui Li;

  • 作者单位
  • 年(卷),期 2019(21),3
  • 年度 2019
  • 页码 235
  • 总页数 15
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种
  • 中图分类
  • 关键词

    机译:变分模式分解;基于波动的分散熵;船舶辐射噪声;特征提取;

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