基于模糊贴近度的γ能谱指纹类型识别
摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-10页 |
1 绪论 | 第10-11页 |
·研究意义 | 第10-11页 |
2 γ能谱采集原理 | 第11-19页 |
·γ射线与物质之间的相互作用 | 第11-14页 |
·光电效应 | 第11-12页 |
·康普顿效应 | 第12-13页 |
·电子对效应 | 第13页 |
·其他效应 | 第13-14页 |
·γ能谱仪简介及能谱形成原理 | 第14-17页 |
·NAI(TL)闪烁晶体能谱仪 | 第14-16页 |
·高纯锗半导体谱仪 | 第16-17页 |
·Γ能谱的形成机制 | 第17-19页 |
3 模糊识别原理 | 第19-26页 |
·模糊数学 | 第19-20页 |
·模糊现象 | 第19-20页 |
·模糊集 | 第20页 |
·两个模糊集的关系 | 第20页 |
·模糊贴近度 | 第20页 |
·识别过程 | 第20-26页 |
·预处理 | 第20-21页 |
·特征提取 | 第21-25页 |
·模糊识别原理 | 第25-26页 |
4 核材料γ能谱指纹识别 | 第26-39页 |
·γ能谱指纹识别 | 第26页 |
·γ能谱指纹识别方法 | 第26-27页 |
·预处理 | 第26页 |
·特征提取 | 第26-27页 |
·基于贴近度的γ能谱指纹识别 | 第27页 |
·基于傅立叶变换特征的γ能谱指纹识别 | 第27-32页 |
·特征提取 | 第27-28页 |
·能谱识别与结果 | 第28-32页 |
·基于余弦变换特征的γ能谱指纹识别 | 第32-36页 |
·特征提取 | 第32页 |
·能谱识别与结果 | 第32-36页 |
·基于小波变换特征的γ能谱指纹识别 | 第36-39页 |
·特征提取 | 第36页 |
·能谱的识别与结果 | 第36-39页 |
结论 | 第39-40页 |
参考文献 | 第40-42页 |
致谢 | 第42页 |