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基于神经网络的综合评判在核爆模式识别中的应用
引用本文:杨宏,贾维敏.基于神经网络的综合评判在核爆模式识别中的应用[J].核电子学与探测技术,2000,20(4):279-283.
作者姓名:杨宏  贾维敏
作者单位:第二炮兵工程学院103室,西安
摘    要:提出了应用神经网络对由单特征值组成的高阶特征量进行综合评判,以提取了信号的特征值作为神经网络的输入值,构造了地下核爆炸和天然地震的隶属度函数,根据隶属度的大小,确定神经网络的输出结果。并针对在核爆炸模式识别中BP网络收敛速度较慢的缺点,采用改进的delta算法。结果表明,方法是可行的,改进后的网络训练时间比BP 网络明显缩短,识别率比单特征值有很大的提高,达到92%。

关 键 词:地下核爆炸  天然地震  神经网络  综合评判
修稿时间:1999-05 -0

Recognition of underground nuclear explosion and natural earthquake based on neural network
Abstract:Many features are extracted to improve the identified rate and reliability of underground nuclear explosion and natural earthquake. But how to synthesize these characters is the key of pattern recognition .In this paper, based on the improved Delta algorithm, features of underground nuclear explosion and natural earthquake are inputted into BP neural network, and friendship functions are constructed to identify the output values. The identified rate is up to 92.0%,which shows that: the way is feasible.
Keywords:neural network  underground nuclear explosion  natural e arthquake  comprehensive judgement
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