2023年全國(guó)碩士研究生考試考研英語一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁
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1、輸油管道是石油的主要運(yùn)輸途徑之一,主要敷設(shè)的區(qū)域大多在偏僻的地區(qū),容易受到人類活動(dòng)、動(dòng)植物運(yùn)動(dòng)、災(zāi)害性天氣、地質(zhì)災(zāi)難等非法入侵的危害,輸油管道的日常維護(hù)和安全保障難度較高。在這種情況下,運(yùn)用輸油管道周界防范系統(tǒng)來保護(hù)輸油管道免受非法入侵的影響顯得尤為重要。
  在輸油管道周界防范系統(tǒng)中,入侵信號(hào)診斷算法處于核心地位,關(guān)乎能否準(zhǔn)確診斷出入侵信號(hào)并報(bào)警,這也是近年來的研究熱點(diǎn)之一。本文以入侵信號(hào)診斷算法為研究對(duì)象,在傳統(tǒng)診斷算法存在診

2、斷準(zhǔn)確率偏低,報(bào)警速度慢的問題背景下,對(duì)入侵信號(hào)的時(shí)頻特性進(jìn)行了深入分析,研究了兩種輸油管道周界防范系統(tǒng)下的入侵信號(hào)診斷算法,成果如下:
  (1)本文研究了頻譜質(zhì)心(SC)的理論基礎(chǔ)并將其引入入侵信號(hào)診斷算法中作為信號(hào)的特征參數(shù),針對(duì)地面光纖網(wǎng)型輸油管道周界防范系統(tǒng)提出了閾值診斷方法。該方法首先將傳感光纖采集到的探測(cè)信號(hào)經(jīng)過經(jīng)驗(yàn)?zāi)B(tài)分解(EMD)算法分解,然后通過剔除部分特征模態(tài)函數(shù)(IMF)分量實(shí)現(xiàn)去噪,再將余下的IMF分量組

3、合形成重構(gòu)信號(hào),接著提取特征參數(shù)SC,最后確定SC閾值從而實(shí)現(xiàn)對(duì)入侵信號(hào)的診斷,并進(jìn)一步確認(rèn)入侵信號(hào)的類型和發(fā)出報(bào)警。
  (2)本文通過分析地面光纖網(wǎng)型輸油管道周界防范系統(tǒng)現(xiàn)場(chǎng)采集到的信號(hào)數(shù)據(jù)來驗(yàn)證閾值診斷方法,結(jié)果表明該方法的診斷準(zhǔn)確率比傳統(tǒng)的奇異值分解(SVD)方法更高,反映出該方法的可行性和準(zhǔn)確性。
  (3)本文闡述了在閾值診斷方法的基礎(chǔ)上,針對(duì)埋地光纖型輸油管道周界防范系統(tǒng),將最小二乘支持向量機(jī)(LS-SVM)引

4、入入侵信號(hào)診斷算法,提出了一種LS-SVM分類方法。該方法先將傳感光纖采集到的探測(cè)信號(hào)通過集總經(jīng)驗(yàn)?zāi)B(tài)分解(EEMD)算法進(jìn)行分解,避免了EMD算法可能存在的模態(tài)混疊現(xiàn)象,然后提取特征參數(shù)SC,最后將SC導(dǎo)入LS-SVM進(jìn)行學(xué)習(xí)和分類,從而診斷入侵信號(hào),并進(jìn)一步確定非法入侵的區(qū)域和發(fā)出報(bào)警。
  (4)本文利用分析埋地光纖型輸油管道周界防范系統(tǒng)實(shí)際采集到的現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)驗(yàn)證LS-SVM分類方法,并進(jìn)一步探討了該方法相較于傳統(tǒng)特征模態(tài)奇異

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