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一种基于STFT-CNN-RVFL的Φ-OTDR振动信号识别算法

摘要

本发明涉及基于STFT‑CNN‑RVFL的Φ‑OTDR振动信号识别算法,一种对Φ‑OTDR振动信号时频图进行识别分类的方法,属于图片处理与模式识别领域,其特征在于采用如下步骤:(1)对Φ‑OTDR振动信号做STFT变换,获取时频图;(2)对时频图做灰度处理;(3)构建CNN网络,提取图像特征;(4)随机初始化连接权值和阈值;(5)构建RVFL神经网络;(6)计算输出权值。本发明将振动信号的时频图像作为输入,通过卷积神经网络实现振动信号特征自动提取,将卷积神经网络的强大的图像识别及分类功能结合到振动信号识别当中。实验结果表明本发明设计的振动信号识别算法有着较好的信号识别效果,为振动信号识别领域提供了准确的识别算法。

著录项

  • 公开/公告号CN110458219A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2019-11-15

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 北京邮电大学;

    申请/专利号CN201910708004.8

  • 发明设计人 王松;胡燕祝;刘娜;熊之野;

    申请日2019-08-01

  • 分类号G06K9/62(20060101);G06K9/00(20060101);

  • 代理机构

  • 代理人

  • 地址 100876北京市海淀区西土城路10号

  • 入库时间 2024-02-19 15:35:03

法律信息

  • 法律状态公告日

    法律状态信息

    法律状态

  • 2019-12-10

    实质审查的生效 IPC(主分类):G06K9/62 申请日:20190801

    实质审查的生效

  • 2019-11-15

    公开

    公开

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