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利用自相关函数与平稳小波变换的^(252)Cf源驱动核材料质量识别方法北大核心CSCD
引用本文:冯鹏刘思远金晶.利用自相关函数与平稳小波变换的^(252)Cf源驱动核材料质量识别方法北大核心CSCD[J].强激光与粒子束,2011(10):2557-2559.
作者姓名:冯鹏刘思远金晶
作者单位:1.重庆大学光电技术及系统教育部重点实验室400044;
基金项目:国家自然科学基金项目(61175005);重庆大学研究生科技创新基金项目(CDJXS11120014)
摘    要:以252Cf中子源驱动噪声分析测量法为依据,利用中子脉冲信号自相关函数与被测核材料(252 U)质量的关系,设计了一种基于神经网络的核材料质量识别方法,探索借助时域特征进行质量识别的有效性。利用平稳小波变换抑制中子统计涨落对自相关函数带来的影响,利用分布式Elman神经网络对不同质量核材料的自相关函数样本进行训练和识别,并研究了有限样本前提下不同子网个数对最终识别结果所造成的影响。对4种核材料质量共计120组样本进行的实验,结果表明:在理想实验条件下,平稳小波变换抑制了统计涨落对信号自相关函数的影响;分布式Elman神经网络能够较好地识别自相关函数的特征,分辨不同质量的核材料,平均识别误差小于0.1。

关 键 词:252Cf中子源驱动噪声分析法  核材料识别  自相关函数  神经网络  平稳小波变换
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