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基于IDSSL的文本情感分析研究 被引量:7
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作者 王刚 李宁宁 杨善林 《管理工程学报》 CSSCI CSCD 北大核心 2018年第3期126-133,共8页
随着社交媒体的不断普及,网络上出现了大量用户创造的文本信息。这类文本所包含的用户的观点、意见和态度等情感信息,对于互联网用户有着重要的作用,已受到越来越多的重视,并已提出大量有监督的文本情感分析方法来利用这些数据。但文本... 随着社交媒体的不断普及,网络上出现了大量用户创造的文本信息。这类文本所包含的用户的观点、意见和态度等情感信息,对于互联网用户有着重要的作用,已受到越来越多的重视,并已提出大量有监督的文本情感分析方法来利用这些数据。但文本情感分析中存在大量无标记样本,如何利用大量无标记样本和少量有标记样本进行学习的问题,已成为了文本情感分析领域亟待解决的问题之一。为此,本文提出一种改进的半监督文本情感分析方法 IDSSL(Improved Disagreement-based Semi-Supervised Learning)。该方法以基于分歧的半监督方法为框架,首先利用Random Subspace的方式构建多个初始分类器,然后以"多数帮助少数"的方式利用无标记样本训练分类器。最后,在情感分析经典数据集上进行了实验,结果证明了本文提出的方法的有效性,而且取得了比其它半监督学习方法都好的实验结果。 展开更多
关键词 文本情感分析 半监督学习 多分类器 Random SUBSPACE
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基于决策树组合分类器的气温预测 被引量:4
2
作者 李俊磊 滕少华 张巍 《广东工业大学学报》 CAS 2014年第4期54-59,共6页
气象数据挖掘是近年来研究的热点,组合分类器能够实现协同计算以提高效率和准确性,就此本文采用数据挖掘方法中的决策树组合分类器对某地气象进行了气温预测,主要依据C4.5经典算法、Bagging集成方法构建组合决策树,并加入协同的思想建... 气象数据挖掘是近年来研究的热点,组合分类器能够实现协同计算以提高效率和准确性,就此本文采用数据挖掘方法中的决策树组合分类器对某地气象进行了气温预测,主要依据C4.5经典算法、Bagging集成方法构建组合决策树,并加入协同的思想建立了预测气温的决策树协同分析模型.实验表明,基于Bagging的决策树协同模型对于局部区域的气温预测具有较高的准确率. 展开更多
关键词 BAGGING C4.5算法 组合分类器 协同 气温预测
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Local climate zone mapping using remote sensing:a synergetic use of daytime multi-view Ziyuan-3 stereo imageries and Luojia-1 nighttime lightdata
3
作者 Ying Liang Shisong Cao +4 位作者 Mingyi Du Linlin Lu Jie Jiang Jinling Quan Meizi Yang 《International Journal of Digital Earth》 SCIE EI 2023年第1期3456-3488,共33页
The local climate zone(LCZ)scheme has been widely utilized in regional climate modeling,urban planning,and thermal comfort investigations.However,existing LCz classification methods face challenges in characterizing c... The local climate zone(LCZ)scheme has been widely utilized in regional climate modeling,urban planning,and thermal comfort investigations.However,existing LCz classification methods face challenges in characterizing complex urban structures and human activities involving local climatic environments.In this study,we proposed a novel LCZ mapping method that fully uses space-borne multi-view and diurnal observations,i.e.daytime Ziyuan-3 stereo imageries(2.1 m)and Luojia-1 nighttime light(NTL)data(130 m).Firstly,we performed land cover classification using multiple machine learning methods(i.e.random forest(RF)and XGBoost algorithms)and various features(i.e.spectral,textural,multi-view features,3D urban structure parameters(USPs),and NTL).In addition,we developed a set of new cumulative elevation indexes to improve building roughness assessments.The indexes can estimate building roughness directly from fused point clouds generated by both along-and across-track modes.Finally,based on the land cover and building roughness results,we extracted 2D and 3D USPs for different land covers and used multi-classifiers to perform LCZ mapping.The results for Beijing,China,show that our method yielded satisfactory accuracy for LCZ mapping,with an overall accuracy(OA)of 90.46%.The overall accuracy of land cover classification using 3D USPs generated from both along-and across-track modes increased by 4.66%,compared to that of using the single along-track mode.Additionally,the OA value of LCZ mapping using 2D and 3D USPs(88.18%)achieved a better result than using only 2D USPs(83.83%).The use of NTL data increased the classification accuracy of LCZs E(bare rock or paved)and F(bare soil or sand)by 6.54%and 3.94%,respectively.The refined LCZ classification achieved through this study will not only contribute to more accurate regional climate modeling but also provide valuable guidance for urban planning initiatives aimed at enhancing thermal comfort and overall livabillity in urban areas.Ultimately,this study paves the way for more co 展开更多
关键词 Local climate zone land cover three-dimensional urban structure parameters nighttime light multi-classifiers
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基于自适应多分类器融合的手势识别 被引量:4
4
作者 刘肖 袁冠 +2 位作者 张艳梅 闫秋艳 王志晓 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2020年第7期103-110,共8页
为了提高基于可穿戴设备手势识别的性能,针对单分类器在手势识别时会出现偏向性的问题,提出了基于自适应多分类器融合的手势识别方法(Self-adaptive Multi-classifiers Fusion,SAMCF)。首先,针对统计特征无法表征复杂手势之间类内变异... 为了提高基于可穿戴设备手势识别的性能,针对单分类器在手势识别时会出现偏向性的问题,提出了基于自适应多分类器融合的手势识别方法(Self-adaptive Multi-classifiers Fusion,SAMCF)。首先,针对统计特征无法表征复杂手势之间类内变异性和相似性的问题,SAMCF使用卷积神经网络(Convolutional Neural Network,CNN)自动提取具有强表征能力的深度特征;然后,采用多个基本分类器对提取的特征向量进行识别,并通过自适应融合算法决策出最优识别结果,解决了单分类器的偏向性问题;最后,基于数据手套采集的数据集,验证了模型的鲁棒性和泛化能力。实验结果表明,SAMCF能够有效地提取手势的深度特征,解决单分类器的偏向性问题,提高了手势识别的效率,增强了手势识别的性能,对字符级手势(美国手语和阿拉伯数字)识别的准确率达到98.23%,较其他算法平均提高了5%;对单词级手势(中国手语)识别的准确率达到97.81%,较其他算法平均提高了4%。 展开更多
关键词 手势识别 CNN 自适应融合算法 多分类器 数据手套
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基于注水原理的雷达目标多分类器集成算法 被引量:3
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作者 陈志仁 顾红 《南京理工大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2018年第3期380-384,共5页
为了克服单一分类器的性能限制,通过集成不同分类器获得更高的雷达目标分类性能。在利用训练样本获得不同目标特征以及不同分类器的分类性能的基础上,根据注水原理计算出多个分类器集成的融合系数矩阵。对输出的判决系数矩阵设置判决阈... 为了克服单一分类器的性能限制,通过集成不同分类器获得更高的雷达目标分类性能。在利用训练样本获得不同目标特征以及不同分类器的分类性能的基础上,根据注水原理计算出多个分类器集成的融合系数矩阵。对输出的判决系数矩阵设置判决阈值。实测雷达数据的实验结果表明,该文方法的平均识别率达到了87.68%。 展开更多
关键词 注水原理 雷达目标 多分类器 融合系数矩阵
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基于支持向量机的绿色战略选择模型研究 被引量:3
6
作者 柳益君 朱广萍 +1 位作者 钱进 李红卫 《计算机仿真》 CSCD 北大核心 2010年第11期307-310,共4页
研究创建企业以保护环境为目标的绿色技术,应用支持向量机技术帮助企业进行制定绿色技术创新战略,从而提高战略选择的准确度和科学性,对环境保护和企业的持续发展具有重要意义。根据支持向量机的原理,建立支持向量机的企业绿色技术创新... 研究创建企业以保护环境为目标的绿色技术,应用支持向量机技术帮助企业进行制定绿色技术创新战略,从而提高战略选择的准确度和科学性,对环境保护和企业的持续发展具有重要意义。根据支持向量机的原理,建立支持向量机的企业绿色技术创新战略选择模型。仿真研究中,采用LibSVM软件建模和测试,使用网格搜索方法优化惩罚参数和核函数参数,从而达到更好的泛化能力,并结合实际案例进行分析。仿真结果表明,方法对绿色战略选择有着良好的性能,并可帮助企业快速准确地制定绿色战略。 展开更多
关键词 支持向量机 多类分类器 绿色技术 战略选择
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基于多特征的多分类器融合决策印鉴识别
7
作者 朱虹 李晗 +1 位作者 辛威 邓颖娜 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2004年第34期215-217,共3页
印鉴真伪鉴别的难点在于由于人工加盖印鉴时,用力的不同,媒介的不同会导致真印鉴的差异与伪造印鉴的差异很难提出一个标准进行自动区别。要求识别系统同时具备同类印鉴的鲁棒性及异类印鉴的敏感性。针对这一难点,该文提出了一种基于多... 印鉴真伪鉴别的难点在于由于人工加盖印鉴时,用力的不同,媒介的不同会导致真印鉴的差异与伪造印鉴的差异很难提出一个标准进行自动区别。要求识别系统同时具备同类印鉴的鲁棒性及异类印鉴的敏感性。针对这一难点,该文提出了一种基于多特征的多分类器融合决策算法,根据多类特征以及多种分类器的不同特性,获得对真伪印鉴的鉴别。采用Gabor滤波器获得频率特征,采用差图像获得结构特征,采用原图像和极坐标图像的奇异值获得不变量特征。采用支持向量机(SupportVectorMachine,SVM)和Fisher分类器进行融合决策对印鉴进行真伪鉴别。实验表明,该文方法具有很高的真伪鉴别能力。 展开更多
关键词 GABOR滤波器 奇异值分解 支持向量机 多分类器 决策融合
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The Use of Multi-Objective Genetic Algorithm Based Approach to Create Ensemble of ANN for Intrusion Detection
8
作者 Gulshan Kumar Krishan Kumar 《International Journal of Intelligence Science》 2012年第4期115-127,共13页
Due to our increased dependence on Internet and growing number of intrusion incidents, building effective intrusion detection systems are essential for protecting Internet resources and yet it is a great challenge. In... Due to our increased dependence on Internet and growing number of intrusion incidents, building effective intrusion detection systems are essential for protecting Internet resources and yet it is a great challenge. In literature, many researchers utilized Artificial Neural Networks (ANN) in supervised learning based intrusion detection successfully. Here, ANN maps the network traffic into predefined classes i.e. normal or specific attack type based upon training from label dataset. However, for ANN-based IDS, detection rate (DR) and false positive rate (FPR) are still needed to be improved. In this study, we propose an ensemble approach, called MANNE, for ANN-based IDS that evolves ANNs by Multi Objective Genetic algorithm to solve the problem. It helps IDS to achieve high DR, less FPR and in turn high intrusion detection capability. The procedure of MANNE is as follows: firstly, a Pareto front consisting of a set of non-dominated ANN solutions is created using MOGA, which formulates the base classifiers. Subsequently, based upon this pool of non-dominated ANN solutions as base classifiers, another Pareto front consisting of a set of non-dominated ensembles is created which exhibits classification tradeoffs. Finally, prediction aggregation is done to get final ensemble prediction from predictions of base classifiers. Experimental results on the KDD CUP 1999 dataset show that our proposed ensemble approach, MANNE, outperforms ANN trained by Back Propagation and its ensembles using bagging & boosting methods in terms of defined performance metrics. We also compared our approach with other well-known methods such as decision tree and its ensembles using bagging & boosting methods. 展开更多
关键词 ENSEMBLE classifiers INTRUSION DETECTION System INTRUSION DETECTION multi-Objective Genetic Algorithm
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基于机器学习的车辆检测方法研究 被引量:1
9
作者 李春海 赵波 涂超 《计算机与数字工程》 2021年第10期2122-2125,2167,共5页
车辆检测技术是智能汽车领域重要的研究方向,广泛应用于汽车安全辅助驾驶系统中,准确、快速地对道路前方车辆检测可以很好地保障车辆的安全行驶。论文主要研究了基于Adaboost机器学习的车辆检测算法,为提高检测精度,提出了一种多区域多... 车辆检测技术是智能汽车领域重要的研究方向,广泛应用于汽车安全辅助驾驶系统中,准确、快速地对道路前方车辆检测可以很好地保障车辆的安全行驶。论文主要研究了基于Adaboost机器学习的车辆检测算法,为提高检测精度,提出了一种多区域多分类器车辆检测方法,根据车辆特征在不同角度的差异性,把待检测的车辆分为左斜侧车辆、前向车辆、右斜侧车辆,然后选择不同的特征分别训练级联分类器进行检测,实验结果表明论文提出的方法检测速度、准确性都有了明显的提高。 展开更多
关键词 车辆检测 机器学习 多区域 分类器
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光纤SPR传感器结合多分类器的水体DOM检测
10
作者 付丽辉 戴峻峰 《农业工程学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2022年第22期133-140,共8页
针对单传感器难以完成水体可溶解有机物(Dissolved Organic Matter,DOM)总量与组份的测试问题,该研究提出利用光纤表面等离子共振(Surface Plasma Resonance,SPR)传感器的非特异选择性来构建传感阵列。通过对光纤SPR传感器的交叉敏感性... 针对单传感器难以完成水体可溶解有机物(Dissolved Organic Matter,DOM)总量与组份的测试问题,该研究提出利用光纤表面等离子共振(Surface Plasma Resonance,SPR)传感器的非特异选择性来构建传感阵列。通过对光纤SPR传感器的交叉敏感性分析,获得多模光纤镀以7种不同厚度金膜的传感器设计方案,膜厚为55~85 nm,使其对不同的DOM组份产生类似味蕾的交叉敏感性响应。利用粒子群算法(ParticleSwarmOptimization,PSO)训练的BP神经网络构建3个分类器:PSO-BP(波长)、PSO-BP(谱宽)、PSO-BP(光强),实现对待测量响应信息的有效提取,并对里运河(A)、洪泽湖(B)、公园景观湖(C)、校园景观湖(D)4种水体的5种DOM组份(酪氨酸类蛋白质、色氨酸类蛋白质、富里酸、溶解性微生物代谢产物、腐殖酸)及其浓度进行预测,在洪泽湖水的色氨酸类蛋白质组份测试试验中,最高正确率可达85%。同时,对多分类器的结构参数进行试验分析,重点考察隐含层节点个数及神经网络结构对DOM组份测试的影响。试验结果表明:隐层节点数取15时可以获得最佳测试效果,通过基于传统神经网络RBF、BP与PSO-BP的比较试验可知,基于PSO-BP的3个分类器在DOM组份测试中的精度最高,对4种水体的色氨酸类蛋白质及溶解性微生物代谢产物组份测试的平均分类精度可达87.50%、86.28%。研究结果为基于光纤SPR传感器及多分类器在DOM组份测试的应用提供依据及新的思路。 展开更多
关键词 传感器 水质 多分类器 交叉敏感性 光纤SPR传感器 DOM组份检测 PSO-BP神经网络
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基于分区决策树组合分类器的多目标分类方法
11
作者 师永征 《电脑知识与技术》 2015年第12期14-17,共4页
针对地面有多个无规则运动的目标时,空中机器人很难判断跟踪哪一个的问题,提出一种基于分区决策树组合分类器的地面多目标分类方法。该方法对原始数据集分区处理,分别通过Bagging采样策略形成不同子数据集,利用C4.5经典算法构建基... 针对地面有多个无规则运动的目标时,空中机器人很难判断跟踪哪一个的问题,提出一种基于分区决策树组合分类器的地面多目标分类方法。该方法对原始数据集分区处理,分别通过Bagging采样策略形成不同子数据集,利用C4.5经典算法构建基分类器,并用多数投票机制对基分类器预测结果集成输出,分区构建多目标分类模型。仿真表明相对于传统的C4.5算法,该方法能够快速实现地面多运动目标分类,提高空中机器人对地面运动目标的跟踪控制率。 展开更多
关键词 多目标 分区决策树 C4.5算法 BAGGING 空中机器人 组合分类器
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一种电能质量多扰动分类中特征组合优化方法 被引量:30
12
作者 瞿合祚 刘恒 +1 位作者 李晓明 黄建明 《电力自动化设备》 EI CSCD 北大核心 2017年第3期146-152,共7页
针对电能质量扰动分类中冗余特征量造成分类器训练困难、分类准确率下降的问题,提出一种基于改进遗传算法的特征组合优化方法。该方法对信号进行小波变换,提取各层的改进小波能量熵作为原始特征,并构造一种基于欧氏距离的适应度函数,采... 针对电能质量扰动分类中冗余特征量造成分类器训练困难、分类准确率下降的问题,提出一种基于改进遗传算法的特征组合优化方法。该方法对信号进行小波变换,提取各层的改进小波能量熵作为原始特征,并构造一种基于欧氏距离的适应度函数,采用改进的自适应遗传算法对原始特征进行筛选和优化组合,形成用于电能质量扰动分类的最优特征组合。分别采用二分类-支持向量机法(Binary-SVM)、多标签径向基神经网络(ML-RBF)和多标签K近邻法(ML-KNN)对不同噪声情况下的电能质量单一扰动和混合扰动进行分类,仿真结果验证了所提特征组合优化方法能有效提高分类器的训练速度和分类准确率。 展开更多
关键词 电能质量 小波变换 遗传算法 特征组合 多标签分类 分类器
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一种新的基于平衡决策树的SVM多类分类算法 被引量:21
13
作者 刁智华 赵春江 +1 位作者 郭新宇 陆声链 《控制与决策》 EI CSCD 北大核心 2011年第1期149-152,156,共5页
为了有效地减少样本训练时间,提高多类分类器的识别率,同时使模型具有较好的推广能力,在综合考虑待分类样本数和类别易分性能的基础上,在"先分样本数较大的类"和"先分易分的类"之间折衷考虑,提出一种基于样本的新... 为了有效地减少样本训练时间,提高多类分类器的识别率,同时使模型具有较好的推广能力,在综合考虑待分类样本数和类别易分性能的基础上,在"先分样本数较大的类"和"先分易分的类"之间折衷考虑,提出一种基于样本的新的类划分方案.采用平衡决策树结构,得到了一种新的决策树支持向量机多类分类算法.实验结果表明,该算法在不降低识别率的情况下,能大大减少系统的训练时间,是一种有效的多类分类算法. 展开更多
关键词 支持向量机 决策树 多类分类器 类间可分性
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基于多维特征和多分类器的水电机组故障诊断 被引量:19
14
作者 程晓宜 陈启卷 +3 位作者 王卫玉 郑阳 郭定宇 娄强 《水力发电学报》 EI CSCD 北大核心 2019年第4期179-186,共8页
提出了一种基于多维特征和多分类器的水电机组故障诊断方法。通过提取水电机组不同状态下振动信号的时域特征、频域特征和集合经验模态分解-样本熵,构建多维特征,实现特征信息的多维互补,并利用遗传算法对构建的多维特征进行降维处理。... 提出了一种基于多维特征和多分类器的水电机组故障诊断方法。通过提取水电机组不同状态下振动信号的时域特征、频域特征和集合经验模态分解-样本熵,构建多维特征,实现特征信息的多维互补,并利用遗传算法对构建的多维特征进行降维处理。以此多维特征作为分类器的输入,分别通过支持向量机、反向传播神经网络和朴素贝叶斯分类器进行故障诊断,将三种分类器的初步诊断结果进行融合得到最终诊断结论,从而提高水电机组故障诊断的准确率。为验证该方法的有效性,将转子不平衡、转子不对中、转子碰磨等故障在转子试验台上进行模拟,并用上述方法进行诊断,结果表明,较单维特征和单分类器,多维特征输入和多分类器融合的故障诊断准确率更高。 展开更多
关键词 多维特征 多分类器 样本熵 水电机组 故障诊断
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决策树支持向量机多分类器设计的向量投影法 被引量:14
15
作者 厉小润 赵光宙 赵辽英 《控制与决策》 EI CSCD 北大核心 2008年第7期745-750,共6页
针对如何有效地设计决策树支持向量机(SVM)多类分类器的层次结构这个关键问题,提出一种基于向量投影的类间可分性测度的设计方法,并给出一种基于该类间可分性测度设计决策树SVM多分类器层次结构的方法.为加快每个SVM子分类器的训练速度... 针对如何有效地设计决策树支持向量机(SVM)多类分类器的层次结构这个关键问题,提出一种基于向量投影的类间可分性测度的设计方法,并给出一种基于该类间可分性测度设计决策树SVM多分类器层次结构的方法.为加快每个SVM子分类器的训练速度且保持其高推广性,将基于向量投影的支持向量预选取方法用于每个子分类器的训练中.通过对3个大规模数据集和手写体数字识别的仿真实验表明,新方法能有效地提高决策树SVM多类分类器的分类精度和速度. 展开更多
关键词 多分类器 决策树支持向量机 向量投影 类间可分性
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基于核主元分析与支持向量机的监控诊断方法及其应用 被引量:14
16
作者 蒋少华 桂卫华 +1 位作者 阳春华 唐朝晖 《中南大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2009年第5期1323-1328,共6页
为了及时反映密闭鼓风炉冶炼过程状态,实现对密闭鼓风炉炉况的监控与诊断,提出核主元分析和多支持向量机分类的相结合的过程监控与故障诊断方法。其原理是:首先,用核主元分析方法提取过程数据特征,建立核主元分析的监控模型;然后,将代... 为了及时反映密闭鼓风炉冶炼过程状态,实现对密闭鼓风炉炉况的监控与诊断,提出核主元分析和多支持向量机分类的相结合的过程监控与故障诊断方法。其原理是:首先,用核主元分析方法提取过程数据特征,建立核主元分析的监控模型;然后,将代表过程特征的核主元送入多支持向量机分类器中,利用"一对其余"算法对故障进行诊断与分类。实验结果表明,所提出的方法与传统的主元分析方法相比,整个样本集的可分性变大,分类正确率提高,能更准确地诊断炉子的各种故障,可有效地用于密闭鼓风炉冶炼过程的故障诊断。 展开更多
关键词 核主元分析 支持向量机 多类分类器 过程监控 故障诊断
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基于RS与LS-SVM多分类法的故障诊断方法及其应用 被引量:10
17
作者 蒋少华 桂卫华 +1 位作者 阳春华 戴贤江 《中南大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2009年第2期447-451,共5页
针对密闭鼓风炉熔炼过程工艺复杂、工况变化较大的特点,提出应用粗糙集(RS)和最小二乘支持向量机(LS-SVM)进行鼓风炉故障诊断的方法。该方法首先利用RS对炉子的故障样本进行知识约简,获得各故障类型的征兆最小条件属性作为特征向量,然后... 针对密闭鼓风炉熔炼过程工艺复杂、工况变化较大的特点,提出应用粗糙集(RS)和最小二乘支持向量机(LS-SVM)进行鼓风炉故障诊断的方法。该方法首先利用RS对炉子的故障样本进行知识约简,获得各故障类型的征兆最小条件属性作为特征向量,然后,输入到由多个最小二乘支持向量机构成的多故障分类器中进行故障识别和分类。研究结果表明:该方法具有较强的泛化能力,诊断准确率达到90%以上。 展开更多
关键词 粗糙集 最小二乘支持向量机 多类分类器 故障诊断
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支持向量机在模拟电路故障诊断中的应用 被引量:3
18
作者 谢保川 刘福太 《计算机仿真》 CSCD 2006年第10期167-170,220,共5页
故障诊断发展的瓶颈之一是故障样本的缺乏,而不仅在于诊断方法本身。支持向量机是建立在结构风险最小原则基础上,专门针对小样本情况的,其目标是得到现有信息下的最优值而不仅仅是样本数趋于无穷大时的最优值。它能在训练样本很少的情... 故障诊断发展的瓶颈之一是故障样本的缺乏,而不仅在于诊断方法本身。支持向量机是建立在结构风险最小原则基础上,专门针对小样本情况的,其目标是得到现有信息下的最优值而不仅仅是样本数趋于无穷大时的最优值。它能在训练样本很少的情况下达到很好的分类效果,从而为故障诊断技术向智能化发展提供了新的途径。介绍了支持向量机的二值分类算法,以支持向量机二值分类为基础,构建了基于支持向量机的多值分类器并应用于模拟电路故障诊断。以两管视频放大器的多种故障分类为例,进行了实际应用验证。结果表明,该诊断方法具有算法简单、可对故障在线分类,有很好的分类能力和较高的计算效率,不需要对原始数据进行预处理就可达到满意的效果。 展开更多
关键词 支持向量机 多故障分类器 故障诊断 模拟电路
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基于多特征集成分类器的人脸表情识别 被引量:8
19
作者 郑秋梅 吕兴会 时公喜 《中国石油大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2011年第1期174-178,共5页
提出基于多特征集成分类器的人脸表情识别新算法。新算法首先对预处理后的人脸表情图像通过3种不同的特征提取方法来提取不同类型的表情特征,然后对不同特征构造不同的分类器,最后构造一个基于神经网络的集成分类器模型,对这3个分类器... 提出基于多特征集成分类器的人脸表情识别新算法。新算法首先对预处理后的人脸表情图像通过3种不同的特征提取方法来提取不同类型的表情特征,然后对不同特征构造不同的分类器,最后构造一个基于神经网络的集成分类器模型,对这3个分类器的输出进行决策融合,从而实现人脸表情的最终识别。在JAFFE人脸表情数据库中的试验结果表明,所提算法的识别效果优于单个特征和单一的分类器。 展开更多
关键词 人脸表情识别 多特征 集成分类器 神经网络
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基于表情子空间多分类器集成的非特定人人脸表情识别 被引量:4
20
作者 胡步发 陈炳兴 黄银成 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2011年第3期736-740,共5页
针对非特定人人脸表情平均识别率普遍不高(约65%)的问题,提出了一种基于表情子空间和多分类器集成的人脸表情识别新方法。通过局部二进制模式(LBP)与高阶奇异值分解(HOSVD)方法对训练集1中的人脸图像的全脸、眼睛(包括眉毛)和嘴巴三个... 针对非特定人人脸表情平均识别率普遍不高(约65%)的问题,提出了一种基于表情子空间和多分类器集成的人脸表情识别新方法。通过局部二进制模式(LBP)与高阶奇异值分解(HOSVD)方法对训练集1中的人脸图像的全脸、眼睛(包括眉毛)和嘴巴三个区域进行特征提取与分解,建立相应的表情子空间;利用支持向量机(SVM)方法对训练集2中的人脸图像在表情子空间训练,得到模糊系统参数;最后结合表情子空间与多分类器集成,对测试集中的图像进行表情分类识别。在JAFFE人脸表情库中实验,获得了71.43%的平均识别率。实验结果表明,该方法有效地减少了人脸外观特征和表情表现方式所带来的影响,具有更好的识别效果。 展开更多
关键词 人脸表情 非特定人 多分类器集成 高阶奇异值分解 模糊规则
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