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伍弘毅 (伍弘毅.) [1] | 陈志聪 (陈志聪.) [2] | 吴丽君 (吴丽君.) [3] | 何虔恩 (何虔恩.) [4]

Indexed by:

PKU CSCD

Abstract:

当前枪支射弹可靠检测及精确计数是枪弹管控的难点之一.为提高基于加速度信号的射弹检测算法的精度和可靠性,提出一种新的射击信号时域特征提取方法一时域分段特征提取法,可避免时域特征过度依赖于加速度瞬时尖峰的问题.首先,提取了枪击加速度样本信号的时域和频域各类统计特征.然后,采用机器学习分类算法K近邻、逻辑回归、支持向量机以及决策树和随机森林进行枪击识别建模.最后,探索和比较各种单一特征对枪击事件识别模型性能的影响.实验结果表明,所提取的主波动域面积特征具有最优的区分度,能够在多数机器学习算法上达到99%以上的分类准确率.

Keyword:

加速度传感器 射击检测 机器学习 特征提取

Community:

  • [ 1 ] [吴丽君]福州大学
  • [ 2 ] [伍弘毅]福州大学
  • [ 3 ] [陈志聪]福州大学
  • [ 4 ] [何虔恩]福州大学

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Source :

电子测量与仪器学报

ISSN: 1000-7105

Year: 2022

Issue: 5

Volume: 36

Page: 180-187

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