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基于变分模态分解和模糊C均值聚类的滚动轴承故障诊断 被引量:374
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作者 刘长良 武英杰 甄成刚 《中国电机工程学报》 EI CSCD 北大核心 2015年第13期3358-3365,共8页
为了精准、稳定地提取滚动轴承故障特征,提出了基于变分模态分解和奇异值分解的特征提取方法,采用标准模糊C均值聚类(fuzzy C means clustering,FCM)进行故障识别。对同一负荷下的已知故障信号进行变分模态分解,利用奇异值分解技术进一... 为了精准、稳定地提取滚动轴承故障特征,提出了基于变分模态分解和奇异值分解的特征提取方法,采用标准模糊C均值聚类(fuzzy C means clustering,FCM)进行故障识别。对同一负荷下的已知故障信号进行变分模态分解,利用奇异值分解技术进一步提取各模态特征,通过FCM形成标准聚类中心,采用海明贴近度对测试样本进行分类,并通过计算分类系数和平均模糊熵对分类性能进行评价,将该方法应用于滚动轴承变负荷故障诊断。通过与基于经验模态分解的特征提取方法对比,该方法对标准FCM初始化条件不敏感,在同负荷故障诊断中表现出更好的分类性能;变负荷故障诊断时,除外圈故障特征线发生明显迁移,其他测试样本故障特征线仍在原聚类中心附近,整体故障识别率保持在100%,因此,该方法能精确、稳定提取故障特征,为实际滚动轴承智能故障诊断提供参考。 展开更多
关键词 变分模态分解 特征提取 模糊聚类 滚动轴承 故障诊断
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机械故障诊断基础研究“何去何从” 被引量:277
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作者 王国彪 何正嘉 +1 位作者 陈雪峰 赖一楠 《机械工程学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2013年第1期63-72,共10页
机械故障诊断是一门起源于20世纪60年代的新兴学科,其突出特点是理论研究与工程实际应用紧密结合。该学科经过半个世纪的发展逐渐成熟,在信号获取与传感技术、故障机理与征兆联系、信号处理与诊断方法、智能决策与诊断系统等方面形成较... 机械故障诊断是一门起源于20世纪60年代的新兴学科,其突出特点是理论研究与工程实际应用紧密结合。该学科经过半个世纪的发展逐渐成熟,在信号获取与传感技术、故障机理与征兆联系、信号处理与诊断方法、智能决策与诊断系统等方面形成较完善的理论体系,涌现了如全息谱诊断、小波有限元裂纹动态定量诊断等原创性理论成果,在机械、冶金、石化、能源和航空等行业取得了大量卓有成效的工程应用。但是,该学科也还存在着故障机理研究不足、诊断方法有限和智能诊断系统薄弱等问题。今后机械故障诊断学科的基础研究和源头探索究竟应该如何开展,未来的发展方向是怎样,将是一个非常急切且需要深入探讨的问题。在对国内外机械故障诊断学科基础理论和工程实际应用研究现状分析的基础上,指出目前该学科基础研究存在的问题和今后研究突破的方向。 展开更多
关键词 故障诊断 故障机理 特征提取 寿命预测
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深度学习在故障诊断领域中的研究现状与挑战 被引量:193
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作者 任浩 屈剑锋 +2 位作者 柴毅 唐秋 叶欣 《控制与决策》 EI CSCD 北大核心 2017年第8期1345-1358,共14页
现代工业系统已呈现出向大型化、复杂化的方向发展,使得针对工业系统的故障诊断方法遇到一系列的技术难题.近年来,深度学习(deep learning)在特征提取与模式识别方面显示出独特的优势与潜力,将深度学习应用于解决复杂工业系统故障诊断... 现代工业系统已呈现出向大型化、复杂化的方向发展,使得针对工业系统的故障诊断方法遇到一系列的技术难题.近年来,深度学习(deep learning)在特征提取与模式识别方面显示出独特的优势与潜力,将深度学习应用于解决复杂工业系统故障诊断的研究已初现端倪.为此,首先介绍几种典型的基于深度学习方法实现工业系统故障诊断方法;然后对基于深度学习实现故障诊断的主要思想和建模方法进行描述;最后总结和讨论了复杂工业系统故障的特点,并探讨了深度学习在实现复杂工业系统故障诊断方面所面临的挑战,展望了未来值得继续研究的方向. 展开更多
关键词 深度学习 复杂工业系统 特征提取 故障检测与识别
原文传递
基于灰度共生矩阵的纹理特征提取 被引量:175
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作者 高程程 惠晓威 《计算机系统应用》 2010年第6期195-198,共4页
纹理广泛存在于自然界中,是物体表面最本质的属性。纹理分析技术一直是热门的研究领域,纹理特征提取作为纹理分析的首要任务更是人们研究的焦点。针对五种木材纹理提出了用灰度共生矩阵的方法提取纹理特征,通过MATLAB仿真实现,结果表明... 纹理广泛存在于自然界中,是物体表面最本质的属性。纹理分析技术一直是热门的研究领域,纹理特征提取作为纹理分析的首要任务更是人们研究的焦点。针对五种木材纹理提出了用灰度共生矩阵的方法提取纹理特征,通过MATLAB仿真实现,结果表明由灰度共生矩阵产生的四个纹理特征能有效的描述木材的纹理特征,具有较好的鉴别能力。 展开更多
关键词 纹理 纹理特征 特征提取 纹理分析 灰度共生矩阵
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深度学习的典型目标检测算法研究综述 被引量:179
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作者 许德刚 王露 李凡 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2021年第8期10-25,共16页
目标检测是计算机视觉的一个重要研究方向,其目的是精确识别给定图像中特定目标物体的类别和位置。近年来,深度卷积神经网络(Deep Convolutional Neural Networks,DCNN)所具有的特征学习和迁移学习能力,在目标检测算法特征提取、图像表... 目标检测是计算机视觉的一个重要研究方向,其目的是精确识别给定图像中特定目标物体的类别和位置。近年来,深度卷积神经网络(Deep Convolutional Neural Networks,DCNN)所具有的特征学习和迁移学习能力,在目标检测算法特征提取、图像表达、分类与识别等方面取得了显著进展。介绍了基于深度学习目标检测算法的研究进展、常用数据集特点以及性能指标评价的关键参数,对比分析了双阶段、单阶段以及其他改进算法的网络结构和实现方式。阐述了算法在人脸、显著目标、行人、遥感图像、医学图像、粮虫等检测领域的应用进展,结合当前存在的问题和挑战,展望分析了其未来的研究方向。 展开更多
关键词 深度学习 目标检测 迁移学习 特征提取 计算机视觉
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基于小波变换的特征提取方法分析 被引量:106
6
作者 张静远 张冰 蒋兴舟 《信号处理》 CSCD 2000年第2期156-162,155,共8页
论文提出并讨论了四种基于小波变换的特征提取方法:基于小波变换的棋极大值特征、基于小波分解的能量特征、基于小波包分解的摘特征以及基于适应性小波网络的特征提取方法,阐述了各方法的基本原理及实现过程,并将其用于水声信号的特... 论文提出并讨论了四种基于小波变换的特征提取方法:基于小波变换的棋极大值特征、基于小波分解的能量特征、基于小波包分解的摘特征以及基于适应性小波网络的特征提取方法,阐述了各方法的基本原理及实现过程,并将其用于水声信号的特征提取,通过分类结果比较,分析了各种方法的特点及适用性. 展开更多
关键词 特征提取 小波变换 信号分析 水声信号
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舰船噪声识别(Ⅰ)──总体框架、线谱分析和提取 被引量:122
7
作者 吴国清 李靖 +2 位作者 陈耀明 袁毅 陈岳 《声学学报》 EI CSCD 北大核心 1998年第5期394-400,共7页
本系列文章的工作是在舰船噪声谱图的基础上,利用模糊神经网络对舰船进行分类识别。文章Ⅰ叙述了舰船噪声的谱特征由可分离的平稳谱和非平稳谱组成,介绍了既利用有效识别特征(有类别共性和异性的特征)又对特定舰船特征作专门记忆的... 本系列文章的工作是在舰船噪声谱图的基础上,利用模糊神经网络对舰船进行分类识别。文章Ⅰ叙述了舰船噪声的谱特征由可分离的平稳谱和非平稳谱组成,介绍了既利用有效识别特征(有类别共性和异性的特征)又对特定舰船特征作专门记忆的工作路线及识别框架,对特定舰船的记忆具体体现在特定舰船特征模库一包含有线谱模板库、双重频率谱模板库和平均功率谱模板库。文章Ⅰ又具体讨论了特征提取和建立线谱模板时所碰到的理论、模型、分析参数及线谱提取方法,舰船噪声实际情况和理论之间的差异等问题。文章最后介绍了用机器自动提取线谱的一种方法。系列文章Ⅱ将讨论线谱稳定性、唯一性和线谱模板图;文章Ⅲ将讨论双重谱和平均功率谱的特征提取和模板建立;文章Ⅳ将讨论模糊神经网络和识别。 展开更多
关键词 线谱分析 特征提取 舰船噪声谱 模糊神经网络
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双目立体视觉技术的实现及其进展 被引量:87
8
作者 隋婧 金伟其 《电子技术应用》 北大核心 2004年第10期4-6,12,共4页
阐述了双目立体视觉技术在国内外应用的最新动态及其优越性。指出双目体视技术的实现分为图像获取、摄像机标定、特征提取、立体匹配和三维重建几个步骤,详细分析了各个步骤的技术特点、存在的问题和解决方案,并对双目体视技术的发展做... 阐述了双目立体视觉技术在国内外应用的最新动态及其优越性。指出双目体视技术的实现分为图像获取、摄像机标定、特征提取、立体匹配和三维重建几个步骤,详细分析了各个步骤的技术特点、存在的问题和解决方案,并对双目体视技术的发展做了展望。 展开更多
关键词 双目立体视觉 立体匹配 摄像机标定 图像获取 特征提取 细分 解决方案 技术 国内外 步骤
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一种基于向量空间模型的多层次文本分类方法 被引量:75
9
作者 刘少辉 董明楷 +2 位作者 张海俊 李蓉 史忠植 《中文信息学报》 CSCD 北大核心 2002年第3期8-14,26,共8页
本文研究和改进了经典的向量空间模型 (VSM )的词语权重计算方法 ,并在此基础上提出了一种基于向量空间模型的多层次文本分类方法。也就是把各类按照一定的层次关系组织成树状结构 ,并将一个类中的所有训练文档合并为一个类文档 ,在提... 本文研究和改进了经典的向量空间模型 (VSM )的词语权重计算方法 ,并在此基础上提出了一种基于向量空间模型的多层次文本分类方法。也就是把各类按照一定的层次关系组织成树状结构 ,并将一个类中的所有训练文档合并为一个类文档 ,在提取各类模型时只在同层同一结点下的类文档之间进行比较 ;而对文档进行自动分类时 ,首先从根结点开始找到对应的大类 ,然后递归往下直到找到对应的叶子子类。实验和实际系统表明 。 展开更多
关键词 多层次文本分类方法 向量空间模型 信息增益 特征提取 词语权重 层次关系 文档分类
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基于条件深度卷积生成对抗网络的图像识别方法 被引量:142
10
作者 唐贤伦 杜一铭 +2 位作者 刘雨微 李佳歆 马艺玮 《自动化学报》 EI CSCD 北大核心 2018年第5期855-864,共10页
生成对抗网络(Generative adversarial networks,GAN)是目前热门的生成式模型.深度卷积生成对抗网络(Deep convolutional GAN,DCGAN)在传统生成对抗网络的基础上,引入卷积神经网络(Convolutional neural networks,CNN)进行无监督训练;... 生成对抗网络(Generative adversarial networks,GAN)是目前热门的生成式模型.深度卷积生成对抗网络(Deep convolutional GAN,DCGAN)在传统生成对抗网络的基础上,引入卷积神经网络(Convolutional neural networks,CNN)进行无监督训练;条件生成对抗网络(Conditional GAN,CGAN)在GAN的基础上加上条件扩展为条件模型.结合深度卷积生成对抗网络和条件生成对抗网络的优点,建立条件深度卷积生成对抗网络模型(Conditional-DCGAN,C-DCGAN),利用卷积神经网络强大的特征提取能力,在此基础上加以条件辅助生成样本,将此结构再进行优化改进并用于图像识别中,实验结果表明,该方法能有效提高图像的识别准确率. 展开更多
关键词 生成对抗网络 卷积神经网络 条件模型 特征提取 图像识别
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基于最小熵解卷积与稀疏分解的滚动轴承微弱故障特征提取 被引量:139
11
作者 王宏超 陈进 董广明 《机械工程学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2013年第1期88-94,共7页
受环境噪声及信号衰减的影响,强背景噪声下的滚动轴承故障特征往往表现得非常微弱。滚动轴承的微弱故障特征提取一直是难点。稀疏分解在滚动轴承的故障特征提取中已经取得一定的应用。但其在强背景噪声干扰下滚动轴承微弱信号故障的特... 受环境噪声及信号衰减的影响,强背景噪声下的滚动轴承故障特征往往表现得非常微弱。滚动轴承的微弱故障特征提取一直是难点。稀疏分解在滚动轴承的故障特征提取中已经取得一定的应用。但其在强背景噪声干扰下滚动轴承微弱信号故障的特征提取效果并不明显。将最小熵解卷积(Minimum entropy deconvolution,MED)与稀疏分解相结合用于滚动轴承的微弱故障特征提取。用MED对强噪声滚动轴承信号进行降噪处理,对降噪后的信号进行稀疏分解和故障特征提取,取得了较好的效果。通过仿真和试验验证了所述方法的有效性及优点。 展开更多
关键词 最小熵解卷积 稀疏分解 滚动轴承 微弱故障 特征提取
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基于短时傅里叶变换的电压暂降扰动检测 被引量:128
12
作者 赵凤展 杨仁刚 《中国电机工程学报》 EI CSCD 北大核心 2007年第10期28-34,109,共8页
用短时傅里叶变换作为时频信号分析工具,研究在电压暂降扰动下暂降电压幅值检测、扰动时间定位和扰动源识别问题。提出利用暂降后电压信号的基频幅值曲线检测暂降电压幅值,利用暂降发生和结束时产生的高频信号对电压暂降扰动时间定位的... 用短时傅里叶变换作为时频信号分析工具,研究在电压暂降扰动下暂降电压幅值检测、扰动时间定位和扰动源识别问题。提出利用暂降后电压信号的基频幅值曲线检测暂降电压幅值,利用暂降发生和结束时产生的高频信号对电压暂降扰动时间定位的方法,并提出根据基频幅值和扰动点个数来识别电压暂降扰动源的方法,该方法可以有效区分由短路故障引起的电压暂降和由感应电机启动引起的电压暂降。仿真试验结果表明该方法对电压暂降扰动检测精度高,同时比以往基于小波变换的方法在抵御谐波和噪声干扰方面更具有优越性。 展开更多
关键词 电压暂降 短时傅里叶变换 小波变换 时频分析 特征提取
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齿轮箱典型故障振动特征与诊断策略 被引量:101
13
作者 丁康 朱小勇 陈亚华 《振动与冲击》 EI CSCD 北大核心 2001年第3期7-12,共6页
准确地提取各种典型故障的特征是进行齿轮箱故障诊断的关键。通过大量的实验 ,对齿轮箱中的齿形误差、齿轮均匀磨损、箱体共振、轴轻度弯曲、断齿、轴不平衡、轴严重弯曲、轴向窜动、轴承疲劳剥落和点蚀等九种典型故障进行分析 ,总结其... 准确地提取各种典型故障的特征是进行齿轮箱故障诊断的关键。通过大量的实验 ,对齿轮箱中的齿形误差、齿轮均匀磨损、箱体共振、轴轻度弯曲、断齿、轴不平衡、轴严重弯曲、轴向窜动、轴承疲劳剥落和点蚀等九种典型故障进行分析 ,总结其振动信号的时频域特征 ,并在此基础上提出采用基于建档案的两时域 (原始时域和包络时域 )三频域 (频谱、细化谱、解调谱 )的诊断方法 ,为齿轮箱智能诊断系统的研制打下良好的基础。 展开更多
关键词 齿轮箱 故障诊断 特征提取 信号分析 振动特征 振动理论 时域分析 频域分析
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叶片图像特征提取与识别技术的研究 被引量:114
14
作者 王晓峰 黄德双 +1 位作者 杜吉祥 张国军 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2006年第3期190-193,共4页
文章介绍了一种基于叶片图像的形状特征对叶片进行识别的方法。首先对叶片图像进行预处理并且提取出叶片的轮廓,然后利用轮廓计算得到叶片的矩形度、圆形度、偏心率等8项几何特征和7个图像不变矩,同时在文中提出了一种新的移动中心超球... 文章介绍了一种基于叶片图像的形状特征对叶片进行识别的方法。首先对叶片图像进行预处理并且提取出叶片的轮廓,然后利用轮廓计算得到叶片的矩形度、圆形度、偏心率等8项几何特征和7个图像不变矩,同时在文中提出了一种新的移动中心超球分类器,利用其对得到的形状特征进行分类从而实现了对20多种植物叶片的快速识别,并且平均识别率达到了92%。 展开更多
关键词 叶片图像 图像预处理 特征提取 移动中心超球分类器
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基于深度学习的目标检测研究综述 被引量:132
15
作者 罗会兰 陈鸿坤 《电子学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2020年第6期1230-1239,共10页
目标检测是计算机视觉领域内的热点课题,在机器人导航、智能视频监控及航天航空等领域都有广泛的应用.本文首先综述了目标检测的研究背景、意义及难点,接着对基于深度学习目标检测算法的两大类进行综述,即基于候选区域和基于回归算法.... 目标检测是计算机视觉领域内的热点课题,在机器人导航、智能视频监控及航天航空等领域都有广泛的应用.本文首先综述了目标检测的研究背景、意义及难点,接着对基于深度学习目标检测算法的两大类进行综述,即基于候选区域和基于回归算法.对于第一类算法,先介绍了基于区域的卷积神经网络(Region with Convolutional Neural Network,R-CNN)系列算法,然后从四个维度综述了研究者在R-CNN系列算法基础上所做的研究:对特征提取网络的改进研究、对感兴趣区域池化层的改进研究、对区域提取网络的改进研究、对非极大值抑制算法的改进研究.对第二类算法分为YOLO(You Only Look Once)系列、SSD(Single Shot multibox Detector)算法及其改进研究进行综述.最后根据当前目标检测算法在发展更高效合理的检测框架的趋势下,展望了目标检测算法未来在无监督和未知类别物体检测方向的研究热点. 展开更多
关键词 目标检测 深度学习 特征提取 计算机视觉 视频监控 图像处理 卷积神经网络
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基于SURF的图像配准方法研究 被引量:119
16
作者 张锐娟 张建奇 杨翠 《红外与激光工程》 EI CSCD 北大核心 2009年第1期160-165,共6页
图像配准在计算机视觉、医学诊断与治疗、图像拼接等领域有广泛的应用。基于特征的方法具有压缩信息量、执行速度快、精度高等优点,成为近年来研究的热点,SIFT是其中之一。但传统的SIFT方法数据量大、计算耗时长,提出了一种基于SURF的... 图像配准在计算机视觉、医学诊断与治疗、图像拼接等领域有广泛的应用。基于特征的方法具有压缩信息量、执行速度快、精度高等优点,成为近年来研究的热点,SIFT是其中之一。但传统的SIFT方法数据量大、计算耗时长,提出了一种基于SURF的图像配准方法。首先用SURF方法提取特征点,其次用最近邻匹配法找出对应匹配点对,结合RANSAC和最小二乘法求出图像之间的映射关系,最后利用所求的变换参数插值得到配准后的图像。实验表明:该配准算法既满足参数估算准确的要求,又具有比SIFT计算量小、速度快的优点,有一定的理论和应用价值。 展开更多
关键词 图像配准 SURF 特征提取
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机械设备运行可靠性评估的发展与思考 被引量:123
17
作者 何正嘉 曹宏瑞 +1 位作者 訾艳阳 李兵 《机械工程学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2014年第2期171-186,共16页
针对某台具体的机械设备进行运行可靠性评估是个性问题,基于大样本条件并依赖概率统计数据得到的平均可靠性难以满足个体设备的运行可靠性评估需求。归纳传统可靠性理论应用于机械设备运行可靠性评估时面临的问题,回顾相应的改进方法。... 针对某台具体的机械设备进行运行可靠性评估是个性问题,基于大样本条件并依赖概率统计数据得到的平均可靠性难以满足个体设备的运行可靠性评估需求。归纳传统可靠性理论应用于机械设备运行可靠性评估时面临的问题,回顾相应的改进方法。阐述以动态建模与故障机理分析、信号处理与故障特征提取为理论基础的机械设备运行可靠性的技术内涵,赋予运行可靠性新的含义,定义运行可靠度。提出基于机械设备状态信息的运行可靠性评估方法,通过建立设备运行状态信息与可靠性之间的映射模型,实现运行可靠度的计算。参考国际标准ISO3945,将评价回转机械运行状态的绝对振动量转换为量纲一的可靠度指标;对轴瓦松动维修前后两种状态下的汽轮发电机组、连续运行退化至失效状态下的滚动轴承分别进行运行可靠性评估,取得了良好效果。引出机械设备运行可靠性评估有待解决的问题,为后续研究提供参考。 展开更多
关键词 机械设备 故障机理 特征提取 运行可靠性 运行可靠度
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多源图像配准技术分析与展望 被引量:83
18
作者 倪国强 刘琼 《光电工程》 CAS CSCD 北大核心 2004年第9期1-6,共6页
在给出多源图像配准的定义后,将常见的图像配准方法分为基于图像灰度的方法和基于图像特征的方法两大类。以此为分类基础,对国内外现有的图像配准技术和方法进行了分析和评述,并重点介绍了基于图像特征的配准方法。随后对图像配准技术... 在给出多源图像配准的定义后,将常见的图像配准方法分为基于图像灰度的方法和基于图像特征的方法两大类。以此为分类基础,对国内外现有的图像配准技术和方法进行了分析和评述,并重点介绍了基于图像特征的配准方法。随后对图像配准技术所面临的主要难题作了分析。最后介绍了图像配准在军事、遥感、医学等领域的应用,并展望了其未来的发展。 展开更多
关键词 图像配准 图像融合 特征提取
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基于内容的三维模型检索综述 被引量:95
19
作者 杨育彬 林珲 朱庆 《计算机学报》 EI CSCD 北大核心 2004年第10期1297-1310,共14页
对当前基于内容的三维模型检索技术的国际研究现状及进展进行了广泛而深入的综述 .探讨和分析了基于内容的三维模型检索技术的系统框架及其关键方法 ,重点介绍其中的模型坐标标准化、特征提取与索引、相似性匹配、查询方式与用户界面等... 对当前基于内容的三维模型检索技术的国际研究现状及进展进行了广泛而深入的综述 .探讨和分析了基于内容的三维模型检索技术的系统框架及其关键方法 ,重点介绍其中的模型坐标标准化、特征提取与索引、相似性匹配、查询方式与用户界面等方面的基本内容 ,并进行了适当分类 .分析总结了现有的基于内容的三维模型检索系统及搜索引擎的典型实例 .最后 ,对现有研究中存在的难点问题及其未来的发展方向进行了展望 . 展开更多
关键词 内容 三维模型检索 模型坐标标准化 特征提取 相似性匹配 查询方式 用户界面 信息检索技术
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旋转机械振动故障诊断理论与技术进展综述 被引量:58
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作者 冯志鹏 宋希庚 +2 位作者 薛冬新 谢宇 邓东风 《振动与冲击》 EI CSCD 北大核心 2001年第4期36-39,共4页
非线性理论、信号处理、知识工程和计算智能等学科的发展 ,丰富了故障诊断的内容。总结了旋转机械故障机理。
关键词 旋转机械 故障诊断 振动信号 特征提取 神经网络
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