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代数法小波构造及图像阈值去噪算法
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作者 祝强 郑宁 徐臻 《武汉理工大学学报(信息与管理工程版)》 CAS 2013年第4期477-481,495,共6页
采用代数法构造用于阈值去噪的双正交小波,构造小波的分解端滤波器为零点偶对称,低通分解滤波器支集长度为13,高通分解滤波器支集长度为3。分析了现有阈值去噪算法的不足,提出了一种基于信息能量传递的分层阈值去噪算法。仿真测试证明,... 采用代数法构造用于阈值去噪的双正交小波,构造小波的分解端滤波器为零点偶对称,低通分解滤波器支集长度为13,高通分解滤波器支集长度为3。分析了现有阈值去噪算法的不足,提出了一种基于信息能量传递的分层阈值去噪算法。仿真测试证明,相比于bior族双正交小波,构造小波去噪能力更强,图像细节信息保留更为完整,结合改进的阈值去噪算法能够显著提高去噪图像质量和信噪比指标。 展开更多
关键词 代数法 小波构造 图像阈值 分层阈值去噪法
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基于小波神经网络的芦苇潜流人工湿地水质预测 被引量:6
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作者 韩耀宗 黄亮亮 +1 位作者 宋新山 曹家枞 《环境科学研究》 EI CAS CSCD 北大核心 2009年第12期1460-1465,共6页
人工湿地系统对污水的处理效果好,工艺简单,投资运行费用低,但影响其出水水质的因素很多,并且往往是非线性的,因此目前很难将这些影响因素模型化并用于水质预测.已有的预测方法不是过于复杂就是预测精度不高.神经网络是一种具有较强预... 人工湿地系统对污水的处理效果好,工艺简单,投资运行费用低,但影响其出水水质的因素很多,并且往往是非线性的,因此目前很难将这些影响因素模型化并用于水质预测.已有的预测方法不是过于复杂就是预测精度不高.神经网络是一种具有较强预测能力的新方法,适用于各种非线性模型的预测.在小试研究的基础上,使用3种不同的、经过训练的小波神经网络,对芦苇潜流人工湿地沿程各采样口的水温,ρ(DO),pH,Eh和ρ(CODCr)等水质指标进行了预测.结果显示,各指标的平均相对误差分别为:水温≤4.21%,pH≤1.36%,ρ(DO)≤9.77%,Eh≤6.50%,ρ(CODCr)≤17.76%,表明小波神经网络模型适用于人工湿地模型的预测. 展开更多
关键词 芦苇人工湿地 小波神经网络 水质指标 预测
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基于小波包能量谱和因子分析的结构损伤识别方法 被引量:5
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作者 吴森 韦灼彬 《解放军理工大学学报(自然科学版)》 EI 北大核心 2011年第5期525-530,共6页
为了消除环境温度对损伤识别结果的影响,提出了一种基于小波包能量谱和多元统计方法——因子分析的损伤识别方法。首先利用小波包能量谱法对结构动力响应数据进行分析,得到结构动力响应特征参数;其次建立结构动力响应特征参数的因子模型... 为了消除环境温度对损伤识别结果的影响,提出了一种基于小波包能量谱和多元统计方法——因子分析的损伤识别方法。首先利用小波包能量谱法对结构动力响应数据进行分析,得到结构动力响应特征参数;其次建立结构动力响应特征参数的因子模型,用因子分析法去除环境温度对于动力响应特征参数的影响,并通过计算得到结构损伤指标;最后以钢结构平台仿真实验验证该方法的有效性和噪声鲁棒性。仿真实验结果表明:该方法能够准确识别结构损伤,并不受环境温度干扰;从损伤指标值的大小能够定性地识别结构损伤程度的大小;在不同位置采集样本数据进行结构损伤分析,其结果相同。 展开更多
关键词 钢结构平台 结构动力响应 小波包能量谱 因子分析 损伤识别
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基于Elman网络和小波去噪的人工湿地复合基质对COD去除效果的模拟
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作者 梁启斌 刘云根 +2 位作者 田昆 杨杨 王万宾 《净水技术》 CAS 2012年第6期61-64,共4页
人工湿地技术被广泛应用于污水处理㈣,但其去污机理复杂,影响因子众多,呈高度非线性,缺乏长期运行效果准确可靠的模拟手段。而人工神经网络能在数据样本较大的情况下很好地逼近复杂的非线性函数,因此利用人工神经网络构建模型模拟... 人工湿地技术被广泛应用于污水处理㈣,但其去污机理复杂,影响因子众多,呈高度非线性,缺乏长期运行效果准确可靠的模拟手段。而人工神经网络能在数据样本较大的情况下很好地逼近复杂的非线性函数,因此利用人工神经网络构建模型模拟系统的处理效果可为人工湿地系统的运行管理提供参考。通过构建人工湿地基质系统进行为期4个月的试验,监测得到56组COD去除率数据,经Matlab小波去噪后利用Elman网络构建动态神经网络模型,模拟该人工湿地基质系统对生活污水中COD去除效果。结果表明所构建模型的均方根误差为0.0163,精度较高,对具有非线性时间序列特征的人工湿地复合基质系统去污效果模拟具有较好的应用前景,利用Elman神经网络模型模拟该人工湿地复合基质系统运行后期的COD去除率为49.5%-56.4%。 展开更多
关键词 人工湿地基质 ELMAN网络 Matlab小波去噪 模拟
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东海陆架盆地及其周边海域地质、地球物理场特征 被引量:20
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作者 江为为 宋海斌 +1 位作者 郝天珧 刘少华 《地球物理学进展》 CSCD 2001年第2期18-27,共10页
分析了东海陆架盆地及其周边海域的重、磁场特征 ,对研究区域的地球物理场资料进行了小波变换与多尺度分析与计算 ,计算了研究海域重、磁资料的 1~ 4阶小波变换逼近、细节 .根据分析与计算可知 ,在东海陆架盆地及其周边区域 ,重、磁异... 分析了东海陆架盆地及其周边海域的重、磁场特征 ,对研究区域的地球物理场资料进行了小波变换与多尺度分析与计算 ,计算了研究海域重、磁资料的 1~ 4阶小波变换逼近、细节 .根据分析与计算可知 ,在东海陆架盆地及其周边区域 ,重、磁异常的主要特征没有内陆盆地那样明显 ,但盆地内的绝大部分地区均位于异常相对缓变区 ,在盆地内部有时有局部异常的圈闭及剧变区 ,但总的特征为缓变的 .而周边区域多为相对剧变区 ,但也存在局部区域的缓变带 .重、磁场特征表明 ,盆地基底相对盆地周边区域主要由密度较大、磁性较强的岩石组成 ,因此盆地中部以高正磁异常为主 ,布格重力异常也相对周边地区高 .东海陆架盆地及其周边海域的重力场的主要走向为NNE向 ,局部重力异常变化较为平缓 .磁异常走向没有重力异常明显 ,但主要也为NNE向 .重、磁场的分布特征表明 ,东海陆架盆地及其邻域的地质构造为大陆架构造的延伸 . 展开更多
关键词 陆架盆地 地质构造 地球物理场特征 小波变换 重力场 磁场
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Self-Constructing Neural Network Modeling and Control of an AGV
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作者 Jafar Keighobadi Khadijeh Alioghli Fazeli Mohammad Sadeghi Shahidi 《Positioning》 2013年第2期160-168,共9页
Tracking precision of pre-planned trajectories is essential for an auto-guided vehicle (AGV). The purpose of this paper is to design a self-constructing wavelet neural network (SCWNN) method for dynamical modeling and... Tracking precision of pre-planned trajectories is essential for an auto-guided vehicle (AGV). The purpose of this paper is to design a self-constructing wavelet neural network (SCWNN) method for dynamical modeling and control of a 2-DOF AGV. In control systems of AGVs, kinematical models have been preferred in recent research documents. However, in this paper, to enhance the trajectory tracking performance through including the AGV’s inertial effects in the control system, a learned dynamical model is replaced to the kinematical kind. As the base of a control system, the mathematical models are not preferred due to modeling uncertainties and exogenous inputs. Therefore, adaptive dynamic and control models of AGV are proposed using a four-layer SCWNN system comprising of the input, wavelet, product, and output layers. By use of the SCWNN, a robust controller against uncertainties is developed, which yields the perfect convergence of AGV to reference trajectories. Owing to the adaptive structure, the number of nodes in the layers is adjusted in online and thus the computational burden of the neural network methods is decreased. Using software simulations, the tracking performance of the proposed control system is assessed. 展开更多
关键词 wavelet NEURAL Networks Self-constructing DYNAMICAL Modeling TRAJECTORY TRACKING
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基于自构建小波神经网络的内模控制 被引量:2
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作者 赵彬宏 王建鹏 王元元 《太原科技大学学报》 2018年第4期255-262,共8页
针对非线性被控过程,提出了一种自构建小波神经网络内模控制方法,自构建神经网络算法包括结构学习和参数学习。结构学习过程中,采用相似性度量法来确定是否需要增加新的小波基以满足辨识需求,根据小波基对网络输出的影响程度判断是否需... 针对非线性被控过程,提出了一种自构建小波神经网络内模控制方法,自构建神经网络算法包括结构学习和参数学习。结构学习过程中,采用相似性度量法来确定是否需要增加新的小波基以满足辨识需求,根据小波基对网络输出的影响程度判断是否需要删除该小波基,参数学习采用自适应调节步长的梯度下降法以提高学习速率。将该神经网络与内模控制相结合,使得辨识被控过程内部模型和控制器模型的神经网络能够动态决定小波基的个数,进而改善了控制系统的动态性能和鲁棒性,仿真结果表明了所提方法的有效性。 展开更多
关键词 自构建 小波神经网络 相似性度量 梯度下降法
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自构建小波神经网络的内模控制在深度脱硅中的应用 被引量:2
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作者 王华秋 《计算机应用与软件》 CSCD 2015年第2期69-71,202,共4页
为了稳定氧化铝深度脱硅过程的热工制度和降低能耗,采用小波神经网络辨识的内模控制方法进行氧化铝深度脱硅工艺过程控制。根据小波基函数的激励强度和衰减程度可以添加或者删除小波神经网络隐含层神经元,从而优化小波神经网络隐含层结... 为了稳定氧化铝深度脱硅过程的热工制度和降低能耗,采用小波神经网络辨识的内模控制方法进行氧化铝深度脱硅工艺过程控制。根据小波基函数的激励强度和衰减程度可以添加或者删除小波神经网络隐含层神经元,从而优化小波神经网络隐含层结构。再用自构建小波神经网络辨识内模控制系统的正模型和逆模型,从而改进神经网络内模控制技术。实验结果表明,所提出的控制方法比传统方法在鲁棒性和抗扰性方面具有更好的性能表现,各项指标均优于传统控制方法,实现了氧化铝深度脱硅工艺优化。 展开更多
关键词 深度脱硅 自构建小波神经网络 内模控制 系统辨识
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