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基于小波包变换和Fisher判别的γ能谱指纹识别

摘要第4-5页
Abstract第5页
1 绪论第8-12页
    1.1 研究意义第8页
    1.2 研究现状第8-12页
2 γ能谱指纹的采集原理第12-19页
    2.1 γ射线与物质的相互作用第12-15页
        2.1.1 光电效应第12-13页
        2.1.2 康普顿效应第13-14页
        2.1.3 电子对效应第14-15页
    2.2 γ能谱仪简介第15-17页
        2.2.1 NaI(T1)闪烁体谱仪第15-16页
        2.2.2 高纯锗(HPGe)谱仪第16-17页
    2.3 γ射线能谱第17-19页
        2.3.1 γ能谱的主要特征峰第17-18页
        2.3.2 γ能谱的干扰峰第18-19页
3 小波包变换及Fisher判别分析原理第19-29页
    3.1 小波分析第19-22页
        3.1.1 小波分析概述第19页
        3.1.2 小波分析理论第19-21页
        3.1.3 连续小波变换第21页
        3.1.4 小波变换多尺度系数第21-22页
    3.2 小波包变换第22-23页
    3.3 Fisher判别分析第23-29页
        3.3.1 判别分析概述第23-24页
        3.3.2 Fisher判别分析原理第24-29页
4 基于小波包变换和Fisher判别的γ能谱指纹识别原理第29-35页
    4.1 γ能谱特征提取第29-32页
        4.1.1 γ能谱指纹第29页
        4.1.2 γ能谱指纹特征第29页
        4.1.3 基于小波包变换的γ能谱指纹特征提取第29-32页
    4.2 Fisher判别分析的γ能谱识别方法第32-35页
        4.2.1 γ能谱的识别方法第32-33页
        4.2.2 Fisher判别分析的γ能谱识别原理第33-35页
5 核弹头γ能谱指纹识别第35-48页
    5.1 蒙特卡罗方法概述第35页
    5.2 γ能谱指纹的模拟第35-39页
        5.2.1 标准核弹γ能谱指纹模拟第36-39页
        5.2.2 仿真环境下标准核弹γ能谱模拟第39页
    5.3 γ能谱预处理第39-40页
    5.4 识别结果第40-48页
结论第48-49页
参考文献第49-50页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第50-51页
致谢第51页

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