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期刊文章详细信息

基于隐马尔可夫模型的调频广播信号整点报时特性识别方法    

Time Announcing Feature Recognition of Frequency Modulation Broadcast Signals Based on Hidden Markov Model

  

文献类型:期刊文章

作  者:刘越智[1] 裴峥[1] 陈子春[1] 孔明明[1] 马方立[2]

机构地区:[1]西华大学理学院,四川成都610039 [2]四川省无线电监测站,四川成都610039

出  处:《西华大学学报(自然科学版)》

基  金:国家自然科学基金(61372187)

年  份:2017

卷  号:36

期  号:4

起止页码:5-12

语  种:中文

收录情况:AJ、CAS、CSA、CSA-PROQEUST、IC、JST、ZGKJHX、普通刊

摘  要:由于整点报时与不报时是区分正常广播与"黑广播"的重要指标之一,因此文章提出一种基于隐马尔可夫模型的调频广播信号整点报时特性识别方法。利用静音识别算法将调频广播整点时刻频谱数据表示为0-1序列并在0-1序列中分析调频广播信号的静音序列变化规律,得到调频广播频谱数据的隐藏状态和观察状态的随机序列;通过子区间划分,分别获得初始隐藏状态转移矩阵和初始观察状态概率矩阵;采用Baum-Welch迭代学习算法,在调频广播整点时刻频谱数据训练样本集上对隐藏状态转移矩阵和观察状态概率矩阵进行训练学习,分别得到调频广播整点报时和不报时的隐马尔可夫模型,并给出调频广播信号整点报时特性识别算法。采用实测调频广播整点报时频谱数据进行整点报时特性识别实验,其结果表明,该方法可有效地识别调频广播信号整点报时特性,其整点报时特性的平均识别率为87.5%。该方法在快速发现"黑广播"方面具有一定的实用价值。

关 键 词:调频广播 整点报时  隐马尔可夫模型 黑广播  Baum-Welch算法  

分 类 号:TP391.4] TN931[计算机类]

参考文献:

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耦合文献:

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引证文献:

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同被引文献:

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