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一种基于神经网络的地震信号去噪的处理方法

         

摘要

在众多的去噪处理方法中,K-L变换是去除随机噪声的有效方法.K-L变换是利用地震剖面各道在空间方向的相关性来取信号的共同特征,以实现去除剖面中的随机噪声.传统的K-L变换是通过矩阵的Houshold变换实现的.其运算量及空间占用量比较大.笔者用一种Hop-field网实现对地震剖面进行K-L变换的去噪处理,并且给出了该网络的详尽描述及稳定性证明.由于Hopfield网能实时进行处理,固而具有实时性.模拟实验的结果表明,这种方法对消除地震剖面的随机噪声是一种行之有效的方法.

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