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1.
基于高阶谱的水下目标识别   总被引:1,自引:0,他引:1  
利用高阶谱估值法,对具有很强非高斯性和非线性的舰船辐射噪声信号进行分析及特征提取,并通过结构自适应神经网络作为分类实验,表明基于高阶谱的特征提取具有较强的类别可分性,在无源声纳目标识别中特具潜力。  相似文献   
2.
在应用多种方法提取目标噪声中分类特征的研究基础上,本文设计出基于模糊理论的多神经网络融合分类器,其研究重点主要包括有监督分类的模糊聚类神经网络分类、多神经网络与模糊综合分析相结合的融合分类。基于大量海试实测信号样本的多组实验表明,该分类方法具有良好的工程应用前景。  相似文献   
3.
神经网络在舰船噪声识别中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文基于多层前馈型网络模型发展了一种利用声纳信号进行目标识别的技术,并在对传统BP算法局限性详细分析的基础上,对其稍作改进,提出了BP-选择学习算法。实验表明,此算法对噪声信号的识别效果好于BP算法。  相似文献   
4.
基于神经网络的主动声纳目标分类器   总被引:1,自引:0,他引:1  
人工神经网络是当前模式识别领域非常活跃的工具之一,本文在传统BP算法的基础上,引进了误差范围BP-ER算法,利用各种统计方法所建立的主动声纳目标信号的模式表示,提出二上网络结构对信号进行训练分类,比传统的分类器,性能有明显的提高。在6dB的信噪比情形下,对实际海上回声信号进行分类,取得了令人满意的正确分类率。  相似文献   
5.
水下目标识别技术的研究   总被引:11,自引:1,他引:10  
本文分析了水下目标识别技术的研究现状,阐述了水下目标识别技术的基本原理,为了提高水下目标识别的正确率,给出了三种新的研究方法,最后提出了水下目标识别面临的主要困难与亟待解决的问题。  相似文献   
6.
高性能水下目标识别系统及其实验研究   总被引:7,自引:1,他引:6  
景志宏  林钧清 《船舶工程》1999,(4):52-54,61
结合“九五”预研课题,设计了一种高性能的水下目标识别系统,具有有源目标识别和无源目标识别两种功能。海上实测数据的大量实验表明:在低信噪比,多工况及大量测试样本条件下,该识别系统具有识别率高,实时性好,推广能力强等优点,具有一定的推广价值。  相似文献   
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