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基于模型筛选法的卡尔曼滤波法在大坝变形分析中的应用 被引量:11
1
作者 陆付民 何薪基 《水电自动化与大坝监测》 2002年第4期55-56,64,共3页
以模型筛选法为基础 ,将筛选出的变形误差最小的模型的模型参数作为状态向量 ,用卡尔曼滤波法进行大坝变形分析。实例计算表明 ,这种方法能够提高模型的拟合及预报精度。
关键词 大坝 变形分析 模型筛选法 卡尔曼滤波法
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基于AR(n)模型的卡尔曼滤波模型 被引量:7
2
作者 陆付民 《数学的实践与认识》 CSCD 北大核心 2007年第19期6-11,共6页
考虑到对于处于不同位置的变形监测点,由于它们所处的位置不同,各种环境因素对它们的影响及影响程度也不同,作者预置数个AR(n)模型,通过计算比较,选择剩余标准差最小的AR(n)模型作为初选模型,再将初选的AR(n)模型的模型参数看作包含有... 考虑到对于处于不同位置的变形监测点,由于它们所处的位置不同,各种环境因素对它们的影响及影响程度也不同,作者预置数个AR(n)模型,通过计算比较,选择剩余标准差最小的AR(n)模型作为初选模型,再将初选的AR(n)模型的模型参数看作包含有动态噪声的状态向量,建立卡尔曼滤波模型.实例分析表明,采用这种方法能够提高模型的拟合精度和预测精度. 展开更多
关键词 变形 AR(n)模型 状态向量 卡尔曼滤波模型 预测精度
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模型优化法在滑坡变形分析中的应用 被引量:6
3
作者 陆付民 《勘察科学技术》 2003年第2期48-51,共4页
该文以文献〔1〕为基础 ,将初选出的最佳变形模型的模型参数作为带有动态噪声的状态向量 ,用卡尔曼滤波法进行滤波 ,并以此为基础建立滑坡变形预测模型。实例计算表明 。
关键词 模型优化法 滑坡 变形分析 噪声 卡尔曼滤波法 拟合精度 预报精度
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Behavior Recognition of the Elderly in Indoor Environment Based on Feature Fusion of Wi-Fi Perception and Videos 被引量:1
4
作者 Yuebin Song Chunling Fan 《Journal of Beijing Institute of Technology》 EI CAS 2023年第2期142-155,共14页
With the intensifying aging of the population,the phenomenon of the elderly living alone is also increasing.Therefore,using modern internet of things technology to monitor the daily behavior of the elderly in indoors ... With the intensifying aging of the population,the phenomenon of the elderly living alone is also increasing.Therefore,using modern internet of things technology to monitor the daily behavior of the elderly in indoors is a meaningful study.Video-based action recognition tasks are easily affected by object occlusion and weak ambient light,resulting in poor recognition performance.Therefore,this paper proposes an indoor human behavior recognition method based on wireless fidelity(Wi-Fi)perception and video feature fusion by utilizing the ability of Wi-Fi signals to carry environmental information during the propagation process.This paper uses the public WiFi-based activity recognition dataset(WIAR)containing Wi-Fi channel state information and essential action videos,and then extracts video feature vectors and Wi-Fi signal feature vectors in the datasets through the two-stream convolutional neural network and standard statistical algorithms,respectively.Then the two sets of feature vectors are fused,and finally,the action classification and recognition are performed by the support vector machine(SVM).The experiments in this paper contrast experiments between the two-stream network model and the methods in this paper under three different environments.And the accuracy of action recognition after adding Wi-Fi signal feature fusion is improved by 10%on average. 展开更多
关键词 human behavior recognition two-stream convolution neural network channel status information feature fusion support vector machine(SVM)
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基于AR(1)模型的卡尔曼滤波法在危岩体变形分析中的应用 被引量:1
5
作者 陆付民 任德记 《岩土工程技术》 2002年第1期1-3,共3页
将AR(1 )模型的模型参数作为状态向量 ,用卡尔曼滤波法进行危岩体变形分析。实例计算表明 ,这种方法能够提高AR(1 )
关键词 AR(1)模型 状态向量 卡尔曼滤波法 危岩体 变形分析
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合成孔径雷达影像相关参数的获取与计算 被引量:1
6
作者 吕京国 黄国满 杨明辉 《黑龙江工程学院学报》 CAS 2002年第4期29-32,共4页
以ERS-2产品为例,介绍了雷达产品相关参数获取与计算的方法,对于雷达影像的几何处理、辐射处理以及其它相关处理都具有基础意义。
关键词 影像 相关参数 计算 合成孔径雷达 斜距 状态向量 格林威治时角 多普勒中心频率
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基于开普勒轨道参数确定卫星状态向量的方法研究 被引量:2
7
作者 赵莹 张军 王小平 《测绘与空间地理信息》 2012年第9期74-76,共3页
以ERS-1影像数据为例,介绍了利用轨道参数确定任意时刻卫星状态向量的方法,实验表明利用轨道参数确定卫星的状态矢量精度很高,该研究对于雷达影像的几何处理,以及其它相关处理都具有基础意义。
关键词 合成孔径雷达影像 轨道参数 状态向量 ERS-1
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一种基于状态向量推理的SDG-HAZOP分析方法 被引量:1
8
作者 刘康炜 于风清 《安全与环境工程》 CAS 北大核心 2012年第3期73-76,共4页
HAZOP是分析系统可靠性的一种有效方法,在石油、化工工业中得到了广泛应用。但人工HAZOP分析存在费时、费力、成本高等缺点,而计算机辅助SDG-HAZOP分析的提出有效地改善了人工分析的弊端,然而传统的计算机辅助SDG-HAZOP是纯定性的分析... HAZOP是分析系统可靠性的一种有效方法,在石油、化工工业中得到了广泛应用。但人工HAZOP分析存在费时、费力、成本高等缺点,而计算机辅助SDG-HAZOP分析的提出有效地改善了人工分析的弊端,然而传统的计算机辅助SDG-HAZOP是纯定性的分析与推理,分析的结果往往过于冗繁。本文介绍了一种改进的基于状态向量推理的计算机辅助SDG-HAZOP分析方法,该方法基于SDG定性模型,构造了一个计算机自动推理引擎,并引入了状态向量的概念,通过正向反向推理,快速高效地发掘出偏差产生的后果和原因。通过应用实践表明,与人工HAZOP分析法和现有SDG-HAZOP分析方法相比,该方法具有完备性好、评价结果系统性和条理性强等优点。 展开更多
关键词 SDG HAZOP 状态向量 推理引擎 推理深度控制
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道路动力响应的求解
9
作者 刘国峰 谷殿福 王春丽 《交通科技与经济》 1999年第4期5-8,29,共5页
通过对道路结构的分析推导出道路动力响应方程,对路面结构的动态反应分析工作具有理论指导作用。
关键词 动力响应方程 动态反应 状态向量 路面结构 道路工程
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基于分区变权模型的煤层底板突水脆弱性评价--以开滦蔚州典型矿区为例 被引量:55
10
作者 武强 李博 +1 位作者 刘守强 曾一凡 《煤炭学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2013年第9期1516-1521,共6页
在解决煤层底板突水预测预报评价难题时,传统的常权模型存在固定权重不能反映各主控因素指标值在突变情况下及各主控因素之间组合关系的变化,以及因素权重也应随之变化的情况。为此,笔者将分区变权理论引入底板突水脆弱性预测评价中,构... 在解决煤层底板突水预测预报评价难题时,传统的常权模型存在固定权重不能反映各主控因素指标值在突变情况下及各主控因素之间组合关系的变化,以及因素权重也应随之变化的情况。为此,笔者将分区变权理论引入底板突水脆弱性预测评价中,构建了符合煤层底板突水预测评价问题变化规律的分区状态变权向量及分区变权模型。同时以开滦蔚州典型矿区为例,应用分区变权模型对目标煤层底板突水脆弱性进行了预测评价,并和传统常权模型下的预测评价结果进行对比分析,结果证明变权模型的预测评价效果更好。 展开更多
关键词 底板突水 脆弱性评价 分区变权模型 权重 状态变权向量
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牛结节性皮肤病的流行现状与传播特征及其我国的防控策略 被引量:49
11
作者 景志忠 贾怀杰 +8 位作者 陈国华 何小兵 房永祥 王国蒨 陈思睿 杨帆 吕彦蓉 Takele Tesgera HURISA 殷宏 《中国兽医科学》 CAS CSCD 北大核心 2019年第10期1297-1304,共8页
2019年8月12日我国首次确诊在新疆伊犁地区爆发牛结节性皮肤病,为充分认识和做好该病的防控工作,防止外来疫情扩散蔓延到我国内地,现将该病的世界流行现状、传播特征以及我国的防控对策进行概括介绍,为有效控制、净化和根除该病提供指导。
关键词 牛结节性皮肤病 外来病 流行现状 生物媒介传播 防控策略
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支持向量机在湖库营养状态识别中的应用 被引量:35
12
作者 崔东文 《水资源保护》 CAS 2013年第4期26-30,共5页
依据我国湖库富营养化评价标准和支持向量机(SVM)原理及方法,构建基于交叉验证(CV)的CV-SVM湖库营养状态识别模型,采用随机内插的方法在各分级标准阈值间生成训练样本和测试样本,在达到预期识别精度后将模型运用于全国24个湖库营养状态... 依据我国湖库富营养化评价标准和支持向量机(SVM)原理及方法,构建基于交叉验证(CV)的CV-SVM湖库营养状态识别模型,采用随机内插的方法在各分级标准阈值间生成训练样本和测试样本,在达到预期识别精度后将模型运用于全国24个湖库营养状态的识别,并与投影寻踪法、评价指标法和神经网络评价法的识别结果进行比较。结果表明:基于线性核函数的CV-SVM模型对于随机生成的训练样本和测试样本的正确识别率分别达到97.8%和97.3%(5次平均),对全国24个湖库营养状态的识别结果与采用投影寻踪法、评价指标法和神经网络评价法的识别结果基本相同,模型具有泛化能力强、识别精度高、收敛速度快、不易陷入局部极值等特点。 展开更多
关键词 湖库营养状态 识别模型 支持向量机 交叉验证
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基于模糊支持向量机的城市道路交通状态分类 被引量:26
13
作者 李清泉 高德荃 杨必胜 《吉林大学学报(工学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2009年第S2期131-134,共4页
运用模糊支持向量机方法进行城市道路交通状态分类,应用模糊隶属度处理了评价者的主观偏好表达和交通状态评价指标范围的不确定性问题;同时,通过集成支持向量机分类学习的能力修正了单纯模糊分类方法无法进行样本训练的局限,采用"... 运用模糊支持向量机方法进行城市道路交通状态分类,应用模糊隶属度处理了评价者的主观偏好表达和交通状态评价指标范围的不确定性问题;同时,通过集成支持向量机分类学习的能力修正了单纯模糊分类方法无法进行样本训练的局限,采用"一对一"方法进行交通状态多类分类。最后基于微观交通仿真数据,验证了模糊支持向量机方法在交通状态分类中能够减少样本数据噪声影响,提高分类训练学习的质量。 展开更多
关键词 交通运输工程 交通状态 分类 模糊集 支持向量机
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基于主成分分析和支持向量机的高压断路器机械状态识别方法 被引量:19
14
作者 刘伟鹏 张国钢 +3 位作者 刘亚魁 杨景刚 赵科 王建华 《高压电器》 CAS CSCD 北大核心 2020年第9期267-272,278,共7页
高压断路器分合闸过程中的触头行程曲线蕴含着反映其内部机构机械状态的丰富信息,是实现其状态识别和故障诊断的重要依据。文中提出了一种基于主成分分析和支持向量机的高压断路器机械状态识别方法,基于奇异值分解计算特征量的主成分,... 高压断路器分合闸过程中的触头行程曲线蕴含着反映其内部机构机械状态的丰富信息,是实现其状态识别和故障诊断的重要依据。文中提出了一种基于主成分分析和支持向量机的高压断路器机械状态识别方法,基于奇异值分解计算特征量的主成分,降低特征量的维度,筛选出包含主要信息的特征矩阵,然后基于特征矩阵构建支持向量机,结合交叉验证网格搜索确定最优参数,进而确定最优分类模型。对实验数据的分析结果表明,该方法可以有效提取触头行程曲线中蕴含的特征信息,准确度高达99%,可以实现对高压断路器机械状态的识别。 展开更多
关键词 高压断路器 机械状态识别 主成分分析 奇异值分解 支持向量机
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基于支持向量机与XGboost的成年人群肿瘤患病风险预测研究 被引量:12
15
作者 马倩倩 孙东旭 +2 位作者 石金铭 何贤英 翟运开 《中国全科医学》 CAS 北大核心 2020年第12期1486-1491,共6页
背景肿瘤风险预测对于提高人群健康水平、降低患者经济负担意义重大。但随着医疗大数据的产生,传统的统计预测方法逐渐无法满足需求,有必要尝试开展机器学习等新方法在肿瘤预测领域的应用。目的探讨支持向量机与XGboost和逐步Logistic... 背景肿瘤风险预测对于提高人群健康水平、降低患者经济负担意义重大。但随着医疗大数据的产生,传统的统计预测方法逐渐无法满足需求,有必要尝试开展机器学习等新方法在肿瘤预测领域的应用。目的探讨支持向量机与XGboost和逐步Logistic回归分析在成年人群肿瘤患病风险中的预测价值。方法本研究时间为2011—2015年,数据来源于中国健康与营养调查(CHNS),以我国12个地区(黑龙江、辽宁、湖南、山东、贵州、江苏、广西、湖北、河南、北京、上海和重庆)城乡成年(≥18岁)常住居民为对象,经过数据清理,最终纳入19410人为本研究对象。将研究对象按2∶1分为训练集和测试集,基于逐步Logistic回归分析的变量筛选策略,在训练集上分别建立逐步Logistic回归分析、支持向量机、XGboost肿瘤患病风险预测模型,并在测试集上进行验证。通过比较各模型受试者工作特征曲线(ROC曲线)下面积(AUC),分析各模型预测肿瘤患病风险的性能。结果19410例研究对象中,被诊断为肿瘤患者262例(1.35%)。训练集(n=12919)中含有174例肿瘤患者,测试集(n=6491)含有88例肿瘤患者。逐步Logistic回归分析、支持向量机、XGboost在测试集中预测成年人群患肿瘤的正确率分别为72.96%[95%CI(71.86%,74.04%)]、99.54%[95%CI(99.34%,99.69%)]、70.05%[95%CI(68.92%,71.16%)],AUC分别为76.75%[95%CI(72.35%,81.14%)]、86.32%[95%CI(81.64%,91.00%)]、79.03%[95%CI(74.96%,83.10%)]。支持向量机、XGboost预测成年人群患肿瘤的AUC与Logistic回归模型比较,差异有统计学意义(Z值分别为-2.519、-2.138,P值分别为0.012、0.032);XGboost预测成年人群患肿瘤的AUC低于支持向量机,差异有统计学意义(Z=2.081,P=0.037)。结论支持向量机相较于逐步Logistic回归分析预测成年人群肿瘤患病风险的正确率、灵敏度、特异度、AUC等指标较好,而XGboost未见明显优势,但考虑到逐步Logistic回归分析操作 展开更多
关键词 肿瘤 健康状况 逐步Logistic回归分析 支持向量机 XGboost 预测
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ICAI系统学生模型的设计 被引量:3
16
作者 刘炜 朱学增 夏朝晖 《计算机应用》 CSCD 1995年第2期22-24,共3页
本文介绍在ICAI系统中学生模型的作用,并以ReGIS系统为例,详细介绍了学生模型的具体设计及实现。
关键词 学生模型 ICAI 教学决策 CAI
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基于改进GWO-SVR的锂电池SOH估计 被引量:5
17
作者 梁杨 周永军 +2 位作者 蒋淑霞 袁晓文 张淞 《电子测量技术》 北大核心 2023年第7期13-18,共6页
为了提高锂电池健康状态的估计精度,提出了一种基于IGWO-SVR的锂电池SOH估计方法。针对支持向量回归(SVR)内核参数选择的问题,采用改进灰狼(IGWO)算法优化支持向量回归的内核参数;选取合适的健康特征作为输入,电池SOH作为输出,建立IGWO-... 为了提高锂电池健康状态的估计精度,提出了一种基于IGWO-SVR的锂电池SOH估计方法。针对支持向量回归(SVR)内核参数选择的问题,采用改进灰狼(IGWO)算法优化支持向量回归的内核参数;选取合适的健康特征作为输入,电池SOH作为输出,建立IGWO-SVR估计模型,实现锂电池SOH的估计。基于NASA电池数据集,对该模型进行训练及验证,并与SVR和GWO-SVR方法相比。结果表明,IGWO-SVR方法能有效提高SOH估计的精度和稳定性,最大估计误差不超过2%。 展开更多
关键词 锂离子电池 健康状态 支持向量回归 改进灰狼算法
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中医健康状态辨识方法的探索 被引量:9
18
作者 辛基梁 李绍滋 +2 位作者 张佳 雷黄伟 李灿东 《中华中医药杂志》 CAS CSCD 北大核心 2019年第7期3151-3153,共3页
目的:探索中医健康状态辨识的分类算法模型,为中医健康管理提供核心技术。方法:基于Matlab2017b环境,采用BP-MLL神经网络、决策树、支持向量机(SVM)和K最近邻(KNN)等学习算法,对1 146例样本分组建立训练和测试数据,以626项观察参数为输... 目的:探索中医健康状态辨识的分类算法模型,为中医健康管理提供核心技术。方法:基于Matlab2017b环境,采用BP-MLL神经网络、决策树、支持向量机(SVM)和K最近邻(KNN)等学习算法,对1 146例样本分组建立训练和测试数据,以626项观察参数为输入,53项状态参数为输出进行实验。结果:最优的平均精度依次为BP-MLL神经网络(82.32%)、SVM(67.24%)、决策树(48.18%)、KNN(34.69%)。BP-MLL神经网络性能最优。结论:基于BP-MLL神经网络分类算法在中医健康状态辨识中的应用具有较高的准确性和方法学上的可行性。 展开更多
关键词 中医健康状态辨识 BP-MLL神经网络 支持向量机 K最近邻 决策树
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RVM和ANFIS用于变压器故障诊断及状态评估 被引量:9
19
作者 范竞敏 汪沨 +2 位作者 孙秋芹 蒋勤稷 欧明辉 《电力系统及其自动化学报》 CSCD 北大核心 2018年第3期35-41,共7页
为了提高变压器故障诊断的准确率和效率,合理评估变压器的状态,本文采用相关向量机RVM先对变压器的过热和放电故障进行划分。用自适应神经模糊推理系统进一步对故障进行分类,并对故障隶属概率进行估计。实验结果表明:本文方法有很强的... 为了提高变压器故障诊断的准确率和效率,合理评估变压器的状态,本文采用相关向量机RVM先对变压器的过热和放电故障进行划分。用自适应神经模糊推理系统进一步对故障进行分类,并对故障隶属概率进行估计。实验结果表明:本文方法有很强的学习能力和特征提取能力;尤其对于存在重叠区的故障特征,用模糊集和隶属度的方法能够输出故障类型概率,对状态评估进行决策辅助;诊断率高达96.15%,且运算效率高;跟支持向量机、人工神经网络方法相比,有更好的效率和更高的准确率。 展开更多
关键词 变压器状态评估 溶解气体分析 相关向量机 自适应神经模糊推理系统 故障诊断
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基于IPSO优化LS-SVM的铣削刀具磨损状态监测方法研究 被引量:8
20
作者 聂鹏 马尧 +2 位作者 郭勇翼 李正强 单春富 《振动与冲击》 EI CSCD 北大核心 2022年第22期137-143,共7页
刀具是机械加工中的重要组成部分,刀具磨损会影响加工精度和加工效率,准确掌握加工时刀具磨损状态至关重要,提出了一种改进粒子群优化(improved particle swarm optimization, IPSO)算法优化最小二乘支持向量机(least square support ve... 刀具是机械加工中的重要组成部分,刀具磨损会影响加工精度和加工效率,准确掌握加工时刀具磨损状态至关重要,提出了一种改进粒子群优化(improved particle swarm optimization, IPSO)算法优化最小二乘支持向量机(least square support vector machine, LS-SVM)的刀具磨损状态监测方法。采集铣削时的切削力信号,分别利用经验模态分解(empirical mode decomposition, EMD)和主成分分析(principal component analysis, PCA)法进行特征提取和降维,IPSO算法改进了粒子速度、位置的更新策略和权重搜索方法,IPSO算法通过计算适应度函数对LS-SVM识别模型的惩罚因子和核参数迭代寻优。结果表明,降维后的特征可分性较强,IPSO算法寻优能力强于传统PSO和LdPSO算法,将降维后的特征当作IPSO-LS-SVM模型的输入,模型的识别精度和效率优于PSO和LdPSO优化的LS-SVM模型。 展开更多
关键词 刀具磨损状态 经验模态分解(EMD) 特征降维 改进粒子群 最小二乘支持向量机(LS-SVM)
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