[发明专利]一种核探测数据的离散余弦神经网络模糊降噪方法有效

专利信息
申请号: 201210490799.8 申请日: 2012-11-27
公开(公告)号: CN103176219A 公开(公告)日: 2013-06-26
发明(设计)人: 李必红;徐贵来;韩绍阳;柯丹;赵丹 申请(专利权)人: 核工业北京地质研究院
主分类号: G01V5/00 分类号: G01V5/00;G06N3/02
代理公司: 核工业专利中心 11007 代理人: 罗立冬
地址: 100029 北京*** 国省代码: 北京;11
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摘要:
搜索关键词: 一种 探测 数据 离散 余弦 神经网络 模糊 方法
【权利要求书】:

1.一种核探测数据的离散余弦神经网络模糊降噪方法,包括如下步骤:

将核探测信号数据形成的空间数据进行离散余弦变换,得到离散余弦域内的频谱数据;在离散余弦域内对核探测数据进行滤波处理及离散余弦逆变换,得到初步降噪结果;

构建神经网络,将核探测信号数据作为神经网络的节点输入样本,采用最小二乘的反向传播方法对神经网络中的隶属度函数的参数进行估计,得到神经网络输出的最终降噪结果。

2.如权利要求1所述的一种核探测数据的离散余弦神经网络模糊降噪方法,其特征在于:具体分为如下步骤:

步骤(1):将核探测信号数据进行预处理变换,形成空间数据;

步骤(2):采用离散余弦变换将步骤(1)中形成的空间数据,从空间域转换为离散余弦域,从而得到在离散余弦域内的频谱数据;

步骤(3):在离散余弦域内,求取频谱的平均值和均方差,将频谱平均值加上三倍频谱均方差后取整,记为En,确定En为频谱阈值;

步骤(4):根据步骤(3)确定的频谱阈值,在离散余弦域内对核探测数据进行滤波处理;

步骤(5):将步骤(4)滤波处理后的数据进行离散余弦逆变换,将其从离散余弦域内转换为空间域,得到初步降噪结果;

步骤(6):根据模糊数学,设定两个模糊集,以及两个模糊集隶属度函数;

步骤(7):将步骤(1)中的核探测信号数据作为神经网络的节点输入样本xn,将步骤(5)所得的初步降噪结果作为节点的输出样本f(xn);模糊规则表示为“如果xn是A1,则f1(xn)=p1xn+r1;如果xn是A2,则f2(xn)=p2xn+r2”;其中,p1、p2、r1、r2为待确定参数,f1、f2为模糊规则表达式结果;

步骤(8):根据步骤(6)、步骤(7)的隶属度函数和模糊规则建立单输入、单输出神经网络结构;

步骤(9):将步骤(7)的输入输出样本采用步骤(8)建立的神经网络进行学习训练,获得隶属度函数未知参数,采用最小二乘的反向传播算法对本步骤所获得的隶属度函数的参数进行估计,确定最佳隶属度函数参数;

步骤(10):将步骤(1)中的核探测信号数据,利用步骤(6)~步骤(9)以及含最佳隶属度参数的神经网络进行计算,得到的输出样本为最终降噪结果。

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