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一种基于LSTM循环神经网络的天然气管道泄漏检测方法

摘要

本发明提供一种基于LSTM循环神经网络的天然气管道泄漏检测方法,包括以下步骤:步骤1:采集管道泄漏音频数据;步骤2:对所述音频数据采用改进的梅尔频率倒谱系数MFCC方法进行特征提取;步骤3:构建一个基于长短期记忆LSTM循环神经网络的天然气管道泄漏检测模型;步骤4:对所述管道微泄漏检测模型进行训练及参数优化,并验证模型的鲁棒性。与现有技术相比,本发明提供的技术方案,具有的技术效果或优点是:在管道泄漏检测模型的参数优化过程中,基于LSTM循环神经网络的天然气管道泄漏检测方法能够对管道状态进行检测,提高管道泄漏检测的准确性,提供充足的反应时间,降低了安全事故发生的可能性,具有一定的理论研究价值和广阔的应用前景。

著录项

  • 公开/公告号CN111022941B

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2021-05-28

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 重庆科技学院;

    申请/专利号CN201911375104.X

  • 申请日2019-12-27

  • 分类号G01M3/24(20060101);F17D5/06(20060101);

  • 代理机构50223 重庆蕴博君晟知识产权代理事务所(普通合伙);

  • 代理人郑勇

  • 地址 401331 重庆市沙坪坝区大学城东路20号

  • 入库时间 2022-08-23 11:51:24

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