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基于K-K神经网络的单道SVD地震噪声联合压制
被引量:
1
1
作者
张莉
宮晓宇
孙慧慧
《信息系统工程》
2020年第12期68-71,共4页
针对奇异值分解(SVD)去噪中有效信号重构阶次难以确定的问题,论文提出基于K-K(Kohonen-K-means)神经网络的单道SVD地震噪声联合压制方法。搭建K-K神经网络,对单道数据重构矩阵分解所得奇异值进行无监督聚类,以确定有效信号重构阶次。经...
针对奇异值分解(SVD)去噪中有效信号重构阶次难以确定的问题,论文提出基于K-K(Kohonen-K-means)神经网络的单道SVD地震噪声联合压制方法。搭建K-K神经网络,对单道数据重构矩阵分解所得奇异值进行无监督聚类,以确定有效信号重构阶次。经验证,该方法针对浅地层地震数据,无须反复试验对比,依据数据本身即可实现强周期性噪声和随机噪声的同时压制,减少多依靠操作者经验的情况,同时加强非水平同相轴去噪效果。
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关键词
K-K神经网络
单道SVD
浅地层地震数据
噪声压制
下载PDF
职称材料
题名
基于K-K神经网络的单道SVD地震噪声联合压制
被引量:
1
1
作者
张莉
宮晓宇
孙慧慧
机构
吉林大学仪器科学与电气工程学院
出处
《信息系统工程》
2020年第12期68-71,共4页
文摘
针对奇异值分解(SVD)去噪中有效信号重构阶次难以确定的问题,论文提出基于K-K(Kohonen-K-means)神经网络的单道SVD地震噪声联合压制方法。搭建K-K神经网络,对单道数据重构矩阵分解所得奇异值进行无监督聚类,以确定有效信号重构阶次。经验证,该方法针对浅地层地震数据,无须反复试验对比,依据数据本身即可实现强周期性噪声和随机噪声的同时压制,减少多依靠操作者经验的情况,同时加强非水平同相轴去噪效果。
关键词
K-K神经网络
单道SVD
浅地层地震数据
噪声压制
分类号
TP183 [自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
P631.4 [天文地球—地质矿产勘探]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于K-K神经网络的单道SVD地震噪声联合压制
张莉
宮晓宇
孙慧慧
《信息系统工程》
2020
1
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