自适应跨域特征融合的分布式光纤振波分类方法及系统

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自适应跨域特征融合的分布式光纤振波分类方法及系统
申请号:CN202510770574
申请日期:2025-06-10
公开号:CN120744570A
公开日期:2025-10-03
类型:发明专利
摘要
本发明涉及分布式光纤传感领域,提供了一种自适应跨域特征融合的分布式光纤振波分类方法及系统。该方法包括,对振动信号的新相位序列进行MFCC处理,得到振动信号的MFCC特征参数,并转换为二维图像;将振动信号的新相位序列进行归一化,得到一维序列;基于一维序列,采用一维卷积神经网络,得到时间序列特征向量;基于二维图像,采用特征提取网络,得到MFCC谱图特征向量;基于时间序列特征向量和MFCC谱图特征向量,分别采用跨域注意力机制与差异感知门控单元,得到时间序列增强特征向量和MFCC谱图增强特征向量;将时间序列增强特征向量和MFCC谱图增强特征向量进行自适应加权融合,再基于融合向量得到振动信号的分类结果。
技术关键词
序列 分类方法 一维卷积神经网络 特征提取网络 振动监测仪器 特征谱图 信号 注意力机制 可读存储介质 图像 分布式光纤传感 计算机程序产品 元素 离散余弦变换 数据获取模块 数据处理模块 分类系统