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1.
被动声纳信号分类特征提取的研究 总被引:2,自引:0,他引:2
对被动声纳信号进行了分析和特征提取,基于听觉系统识别声音信号的原理,提出了一种新颖的平稳恒Q特征,并给出了距离指数和识别指数2种更为合理的评价方法。实验结果表明本文提出的平稳恒Q特征较原有几种典特征,具有良好的分类正确性。/ 相似文献
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近年来,基于单域的特征提取方法已经得到广泛的研究,并被用于心律失常的检测分类.事实上,多域特征提取在其分类中往往表现得更好.本文利用MIT/BIH心律失常数据库中的48组ECG信号进行预处理,从时域、频域和小波域提取了信号的三域特征,这些特征从各个方面充分表征了ECG信号的性质.再利用基于网格搜索的SVM结合归一化特征可将ECG信号划分为常见的4类.该方法的总体精度达到98.01%,f_1分值为0.9800,对ECG信号的检测性能良好,相对目前绝大多数ECG信号分类器具有更强的泛化能力. 相似文献
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网页分类中特征提取方法的比较与改进 总被引:3,自引:0,他引:3
在传统的特征提取算法的基础上,对CHI公式做了两点改进,并结合KNN算法进行了分类测试比较,通过实验证明本文所采用的特征词提取方式,在一定程度上,能够得到较高的分类准确率,存在一定的合理性. 相似文献
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基于HHT方法的果蝇鸣声特征提取及分类 总被引:2,自引:0,他引:2
采用HHT方法对同种内2个不同品系果蝇翅振鸣声进行特征分析,分别提取果蝇翅振鸣声前10阶IMF能量与信号总能量的比值,HH谱图的低频段、中频段、高频段的相对能量值作为特征向量.设计BP神经网络分类器识别不同品系果蝇.实验结果表明,用HHT方法提取特征,神经网络识别不同品系果蝇的方法是可行而有效的,为进一步鉴别果蝇种内关系提供了新的思想和方法. 相似文献
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针对胶合板损伤声发射(AE)信号的非平稳性和损伤类别特征相互重叠的实际情况,提出了基于经验模态分解(EMD)和奇异值分解(SVD)相结合的信号特征提取与识别方法.首先对AE信号进行EMD分解,运用互相关系数和方差贡献率筛选出包含主要信息的本征模态函数(IMF)分量;其次对各IMF分量构建的初始特征矩阵进行SVD分解,将得到的奇异值作为表征各损伤信号的特征向量;最后建立Mahalanobis距离判别函数对各损伤信号进行识别分类.五层胶合板损伤的实测数据表明,该方法能够方便地提取出AE信号特征并对其损伤类型进行有效的识别. 相似文献
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在对文本分类领域发展现状进行研究的基础上,提出了一种面向文本分类的深度置信网络特征提取方法,通过引入词向量模型和深度置信网络解决传统文本分类方法在文本表示及特征提取方面存在的语义缺失问题,实验结果表明,该方法在文本分类中有更高的准确率。 相似文献
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研究了利用从扬声器响应信号中提取特征进行扬声器故障识别的方法.首先通过小波包分解及重构得到扬声器响应信号的初始特征;然后利用主分量分析(Principal Component Analysis,PCA)的方法对初始特征进行降维处理,并得到最终特征;设计神经网络分类器,并将得到的最终特征输入分类器进行识别.实验表明,该特征提取方法在满足扬声器故障检测识别率的同时,降低了特征提取过程中的计算量,为扬声器故障诊断提供了一种实用方法. 相似文献
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针对多媒体信息中的音频信号,提出一种基于线性判别分析(LDA)与极限学习机(ELM)的分类方法.首先,使用傅里叶变换等方法从每一段音频中提取特征,并将它们按比例组成一个高维向量;其次,应用LDA对高维向量进行降维,使其成为用于分类的最优特征,作为ELM的训练和测试样本;最后,分别采用ELM,SVM,BP分类器对4种音频信号进行分类,并进行性能对比与分析.实验表明:提出的算法对于较难分的类也具有较好的分类效果,平均正确率为90%,同时运算速度比SVM快一千多倍. 相似文献
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Zhao Yifan Xia Liangzheng 《东南大学学报(自然科学版)》2008,(Z2)
通过利用方向可控滤波器(steerable filter)和轮廓波(contourlet)分解的方向性及能量变化特性,提出了一种适用于纹理图像的特征提取方法.利用基于轮廓波方向性与分解系数能量的性质可以很好地表示一个旋转纹理图像的特征,而且轮廓波的方向性和分解层次可以根据需要灵活地调节.使用这样的特征并运用简单的分类方法可以对旋转纹理图像进行较为准确的分类.最后通过对标准纹理库(Brodatz)图像的测试,验证了算法的有效性. 相似文献
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Using gene expression data to discriminate tumor from the normal ones is a powerful method. However, it is sometimes difficult because the gene expression data are in high dimension and the object number of the data sets is very small. The key technique is to find a new gene expression profiling that can provide understanding and insight into tumor related cellular processes. In this paper, we propose a new feature extraction method based on variance to the center of the class and employ the support vector machine to recognize the gene data either normal or tumor. Two tumor data sets are used to demonstrate the effectiveness of our methods. The results show that the performance has been significantly improved. 相似文献
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A classification method for Web information extraction 总被引:2,自引:0,他引:2
LIXiang-yang ZHANGYa-fei LUJian-jiang XUBao-wen 《武汉大学学报:自然科学英文版》2004,9(5):823-827
Web information extraction is viewed as a classification process and a competing classification method is presented to extract Web information directly through classification. Web fragments are represented with three general features and the similarities between fragments are then defined on the bases of these features. Through competitions of fragments for different slots in information templates, the method classifies fragments into slot classes and filters out noise information . Far less annotated samples are needed as compared with rule-based methods and therefore it has a strong portability. Experiments show that the method has good performance and is superior to DOM-based method in information extraction. 相似文献
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针对基于词语特征的Email分类综合性能(F-score)较低的问题,提出一种基于主题特征的Email分类方法.该方法利用领域知识及统计信息,从Email的词语特征空间中提取主题特征,并利用提取出的主题特征实现Email分类.通过对1080封Email进行分类测试,结果表明,由于主题特征能够更加准确地表达Email的主题思想,因此,与基于词语特征的分类方法相比,该方法在针对Email的全文及标题实现分类时,将平均F-score分别提高了13.16%和17.16%,从而使平均F-score提高到72.37%,基本可以满足实际应用的需求. 相似文献
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在检验知识较少的情况下,为有效提取网络数据特征,实现快速入侵检测,运用边界检测算法建立有限样本下自学习的理论框架和通用方法,通过特征提取来剔除对其后的入侵检测不具有鉴别信息的部分。实验数据分析表明,有效聚类的数量随着原始样本量的增加而缓慢增加,并趋于稳定。理论分析和仿真实验证明了该算法的有效性。 相似文献
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按照MEPG-7的音频特征规范,设计了帧层次和段层次上的音频特征提取算法.在深入分析足球比赛中各类音频信息的不同特点的基础上,通过有针对性地选取特征,构造特征向量,设计并实现了一种基于决策树的层次化分类算法.该算法可以自动将足球比赛中的音频信息分为噪音、解说员语音、哨音、欢呼声和带背景音的解说员语音等5个类别.实验表明:该算法提取的特征有效,分类效果良好. 相似文献
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鉴于常规词袋模型中图像局部特征对图像信息表达不全面的特点,提出一种基于图像Laplace谱结构特征与局部特征相结合的图像分类方法.在提取基于图像均匀划分的Laplace谱结构特征后,对图像进行尺度不变特征变换(scale-invariant feature transform,简称SIFT)的抽取及描述;构造基于图像特征的视觉词典;根据视觉词典对图像特征进行量化,得到图像的全局特征直方图表示;构造支持向量机(support vector machine,简称SVM)分类器并进行图像分类.实验验证了该方法对图像进行分类的有效性与可行性. 相似文献