[发明专利]基于数据增强和时频分离的CNN水声信号目标识别方法有效
申请号: | 202011063007.X | 申请日: | 2020-09-30 |
公开(公告)号: | CN112257521B | 公开(公告)日: | 2023-04-07 |
发明(设计)人: | 沈同圣;刘峰;赵德鑫;罗再磊;李光明 | 申请(专利权)人: | 中国人民解放军军事科学院国防科技创新研究院 |
主分类号: | G06F18/10 | 分类号: | G06F18/10;G06F18/213;G06F18/214;G06F18/24;G06N3/0464 |
代理公司: | 北京理工大学专利中心 11120 | 代理人: | 高会允 |
地址: | 100071 *** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | 本发明公开了基于数据增强和时频分离的CNN水声信号目标识别方法,能够提高识别正确率。方案为:获取不同目标类别的水声信号作为样本,分帧得到原始时域信号样本,据此构建训练集和测试集。对原始时域信号样本进行数据增强和扩充。对扩展后原始时域信号样本提取Mel功率谱,采用随机时域掩蔽和频率掩蔽方式进行谱图数据的扩展。对扩展后的Mel功率谱进行标注,并归一化处理,作为待识别水声信号的频谱特征。采用训练集中样本得到的待识别水声信号的频谱特征,进行目标分类模型训练。采用测试集中样本得到的待识别水声信号的频谱特征,输入至训练好的目标分类模型进行分类识别测试,获得训练好的目标分类模型的分类精度。 | ||
搜索关键词: | 基于 数据 增强 分离 cnn 信号 目标 识别 方法 | ||
【主权项】:
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