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基于S变换模时频矩阵相似度的短时电能质量扰动分类 被引量:58
1
作者 刘守亮 肖先勇 杨洪耕 《电网技术》 EI CSCD 北大核心 2006年第5期67-71,共5页
提出了一种基于S变换模时频矩阵相似度的短时电能质量扰动分类方法。首先,建立各种扰动的标准模时频矩阵,然后计算扰动信号模时频矩阵与标准模时频矩阵的相似度,按照相似度最大的原则将扰动分类。该方法直接利用S变换结果,而不用增加其... 提出了一种基于S变换模时频矩阵相似度的短时电能质量扰动分类方法。首先,建立各种扰动的标准模时频矩阵,然后计算扰动信号模时频矩阵与标准模时频矩阵的相似度,按照相似度最大的原则将扰动分类。该方法直接利用S变换结果,而不用增加其它算法或变换,原理简单、计算方便。仿真结果显示,该分类方法在不同噪声水平下均能达到满意的分类正确率,是一种有效的短时电能质量扰动分类方法。 展开更多
关键词 电能质量 S变换 扰动 模时频矩阵 相似度 分类 噪声鲁棒性
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基于离散小波变换和感知频域滤波的语音特征参数 被引量:16
2
作者 刘鸣 戴蓓倩 +2 位作者 李辉 李霄寒 陆伟 《电路与系统学报》 CSCD 2000年第1期21-25,共5页
为了提高语音识别系统对环境噪声的鲁棒性,本文通过对几种特征参数的噪声鲁棒性的研究,在感知倒谱分析(Mel-Cepstrum)的基础上,引入了多分辨率小波分析技术,利用小波变换的时频局域性并结合感知频域上的滤波技术,提出了一种新型的... 为了提高语音识别系统对环境噪声的鲁棒性,本文通过对几种特征参数的噪声鲁棒性的研究,在感知倒谱分析(Mel-Cepstrum)的基础上,引入了多分辨率小波分析技术,利用小波变换的时频局域性并结合感知频域上的滤波技术,提出了一种新型的语音特征参数(DWT-MFC),该特征参数对于环境噪声具有很强的耐噪性。实验表明,与(LPCC)和(MFCC)参数相比,采用DWT-MFC参数使系统的噪声鲁棒性得到显著的提高。 展开更多
关键词 语音识别 感知频域滤波 离散小波变换
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Daubechies复小波的生成及其在短时电能质量扰动检测中的应用 被引量:26
3
作者 刘守亮 肖先勇 《电工技术学报》 EI CSCD 北大核心 2005年第11期106-110,共5页
在分析比较了现有用于短时电能质量扰动检测的方法后,研究了用正交紧支复小波进行检测与抑制噪声的原理,提出用Daubechies正交紧支实小波派生其复小波的实用方法,并结合复小波变换提供的相位信息构造了多种新型复合信息形式。仿真表明,... 在分析比较了现有用于短时电能质量扰动检测的方法后,研究了用正交紧支复小波进行检测与抑制噪声的原理,提出用Daubechies正交紧支实小波派生其复小波的实用方法,并结合复小波变换提供的相位信息构造了多种新型复合信息形式。仿真表明,采用本文方法派生的复小波及其复合信息形式进行电能质量扰动检测,具有良好的噪声鲁棒性且提高了应用Mallat算法的实时性。 展开更多
关键词 电能质量 短时扰动 Daubechies复小波 检测 噪声鲁棒性 实时性
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带有噪声滤波器的GPC鲁棒性分析 被引量:6
4
作者 张峻 席裕庚 《控制与决策》 EI CSCD 北大核心 1997年第3期260-263,共4页
利用在一般形式的CARIMA模型和性能指标下的GPC闭环系统表达式,从结构上阐明了由模型失配所带来的鲁棒稳定性问题的实质,分析了噪声滤波器设计对于闭环系统鲁棒性的影响,并针对几种典型参数设计所确定的闭环系统给出了增益失配界。
关键词 广义预测控制 噪声滤波器 鲁棒性分析
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基于改进布谷鸟搜索算法的图像分割 被引量:14
5
作者 朱浩亮 李光平 《计算机工程与设计》 北大核心 2018年第5期1428-1432,1456,共6页
为解决当前图像分割算法对噪声鲁棒性差的缺陷,改善图像分割的效果,设计基于改进布谷鸟搜索算法的图像分割方法。对标准布谷鸟搜索算法进行改进,加快算法收敛速度和寻优效率,采用改进布谷鸟搜索算法对主动轮廓模型的能量最小化控制点进... 为解决当前图像分割算法对噪声鲁棒性差的缺陷,改善图像分割的效果,设计基于改进布谷鸟搜索算法的图像分割方法。对标准布谷鸟搜索算法进行改进,加快算法收敛速度和寻优效率,采用改进布谷鸟搜索算法对主动轮廓模型的能量最小化控制点进行搜索,通过不断迭代找到新的控制点,实现图像的分割。采用图像分割实例对改进布谷鸟搜索算法的有效性和优越性进行测试,测试结果表明,改进算法可以提高图像的分割精度,对噪声不敏感,获得了较其它方法更优的图像分割效果,分割精度和速度均可以满足实际应用的要求。 展开更多
关键词 图像分割 布谷鸟搜索算法 能量最小化 噪声鲁棒性 主动轮廓模型
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电压暂降源异质堆叠集成学习识别法 被引量:14
6
作者 汪颖 陈春林 肖先勇 《电力系统保护与控制》 CSCD 北大核心 2021年第15期1-8,共8页
电压暂降源分类识别存在可获得信息不完备的问题。针对现有单一识别法弱学习特点和组合识别法一致性强的问题,提出一种基于异质堆叠集成学习的暂降源识别方法,提升识别模型的泛化能力和鲁棒性。把线路故障分为普通故障和雷击故障,以10... 电压暂降源分类识别存在可获得信息不完备的问题。针对现有单一识别法弱学习特点和组合识别法一致性强的问题,提出一种基于异质堆叠集成学习的暂降源识别方法,提升识别模型的泛化能力和鲁棒性。把线路故障分为普通故障和雷击故障,以10类单一电压暂降源的识别为目标,选取9个表征特征差异的波形统计参数,构建27维识别特征向量。引入堆叠集成算法,以5种差异性强的单一识别法为基分类器,用随机森林法作元分类器,建立异质堆叠集成识别模型。通过PSCAD仿真数据和实测数据验证,并与现有6种识别法比较,结果表明,该方法识别精度高,噪声鲁棒性良好,具有良好的工程实用性。 展开更多
关键词 电压暂降源识别 异质性 差异性 堆叠集成 识别精度 噪声鲁棒性
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基于分数阶微分的图像边缘细节检测与提取 被引量:14
7
作者 陈青 刘金平 +2 位作者 唐朝晖 李建奇 吴敏 《电子学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2013年第10期1873-1880,共8页
图像边缘细节包含重要的视觉感知信息,是进一步进行图像理解与场景感知的基础.针对常用的边缘梯度检测方法难以有效提取类似于分形纹理结构的复杂图像边缘问题,提出一种基于分数阶微分的图像边缘检测方法.该方法首先基于分数阶微分的性... 图像边缘细节包含重要的视觉感知信息,是进一步进行图像理解与场景感知的基础.针对常用的边缘梯度检测方法难以有效提取类似于分形纹理结构的复杂图像边缘问题,提出一种基于分数阶微分的图像边缘检测方法.该方法首先基于分数阶微分的性质进行图像拐点检测,并进一步结合拉格朗日多项式插值和Grumwald-Letnikov(GL)分数阶微分的定义,推导出具有非整数步长像素信息的图像边缘检测算子.实验表明,该方法能有效提取图像中的边缘细节(拐点)特征.对被噪声严重污染的具有复杂边缘细节的图像,该算子同样具有较好的边缘细节检测能力,获得更好的视觉效果. 展开更多
关键词 图像边缘细节检测 图像拐点 分数阶微分 抗噪能力
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考虑样本不平衡的电力系统鲁棒暂态稳定评估 被引量:11
8
作者 刘书池 刘颂凯 +3 位作者 张磊 张雅婷 晏光辉 周倩 《智慧电力》 北大核心 2022年第7期16-22,73,共8页
由于实际电力系统中暂态失稳样本稀少,基于数据驱动的暂态稳定评估方法面临训练样本类别分布失衡问题,严重影响暂态稳定评估结果的可靠性。针对此问题,提出了一种基于MAHAKIL过采样和BCLM的鲁棒暂态稳定评估方法。首先,通过MAHAKIL过采... 由于实际电力系统中暂态失稳样本稀少,基于数据驱动的暂态稳定评估方法面临训练样本类别分布失衡问题,严重影响暂态稳定评估结果的可靠性。针对此问题,提出了一种基于MAHAKIL过采样和BCLM的鲁棒暂态稳定评估方法。首先,通过MAHAKIL过采样改善原始样本集的类别分布;然后,基于BCLM构建电力系统鲁棒暂态稳定评估模型。在新英格兰10机39节点系统上的测试结果表明,所提方法能够显著降低原始样本类别失衡的影响,并对数据缺失和数据噪声具有较强鲁棒性。 展开更多
关键词 暂态稳定评估 样本类别分布失衡 数据缺失 数据噪声 鲁棒性
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一种语音特征提取中Mel倒谱系数的后处理算法 被引量:12
9
作者 张毅 谢延义 +1 位作者 罗元 席兵 《智能系统学报》 CSCD 北大核心 2016年第2期208-215,共8页
为提高语音识别系统的鲁棒性,本文以Mel频率倒谱系数(MFCC)为基础,结合均值消减法、方差归一化、时间序列滤波法和加权自回归移动平均滤波法,提出了一种后处理算法,本文将该算法命名为MVDA后处理法,所得语音特征参数简称MVDA。本文首先... 为提高语音识别系统的鲁棒性,本文以Mel频率倒谱系数(MFCC)为基础,结合均值消减法、方差归一化、时间序列滤波法和加权自回归移动平均滤波法,提出了一种后处理算法,本文将该算法命名为MVDA后处理法,所得语音特征参数简称MVDA。本文首先从理论上推导了MVDA后处理法可以去除加性噪声和卷积噪声的干扰,接着针对MVDA与MFCC做了对比试验,并分析了含噪语音与语音信号的欧氏距离变化,证明MVDA后处理法的每一步均有效降低了噪声的干扰,且得出了MVDA在不同噪声环境中均更优的结论。这种简洁的语音特征不仅可以达到许多复杂语音特征处理方法的效果,而且有效减少了自动语音识别系统的计算量。 展开更多
关键词 后处理 语音特征 语音识别 噪声 鲁棒性
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基于双微阵列与卷积神经网络的语音识别方法 被引量:12
10
作者 刘伟波 曾庆宁 +1 位作者 卜玉婷 郑展恒 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2019年第11期3268-3273,共6页
为解决噪声环境下语音识别率降低以及传统波束形成算法难以处理空间噪声的问题,基于双微阵列结构提出了一种改进的最小方差无畸变响应(MVDR)波束形成方法。首先,采用对角加载提高双微阵列增益,并利用递归矩阵求逆降低计算复杂度;然后,... 为解决噪声环境下语音识别率降低以及传统波束形成算法难以处理空间噪声的问题,基于双微阵列结构提出了一种改进的最小方差无畸变响应(MVDR)波束形成方法。首先,采用对角加载提高双微阵列增益,并利用递归矩阵求逆降低计算复杂度;然后,通过后置调制域谱减法对语音作进一步处理,解决了一般谱减法容易产生音乐噪声的问题,有效减小了语音畸变,获得了良好的噪声抑制效果;最后,采用卷积神经网络(CNN)进行语音模型的训练,提取语音深层次的特征,有效地解决了语音信号多样性问题。实验结果表明,提出的方法在经CNN训练的语音识别系统模型中取得了较好的识别效果,在信噪比为10 dB的F16噪声环境下的语音识别率达到了92.3%,具有良好的稳健性。 展开更多
关键词 语音识别 双微阵列 卷积神经网络 噪声环境 稳健性
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短时电能质量扰动检测的一种新方法 被引量:9
11
作者 刘安定 肖先勇 邓武军 《继电器》 CSCD 北大核心 2005年第8期27-30,共4页
将DCT(离散余弦变换)变换和差变算法结合起来进行短时电能质量扰动的检测。对含强噪声的短时电能质量扰动采样信号(电压凹陷、电压凸起和电压间断)进行DCT变换,从所得DCT系数中提取出差变信号,通过DCT系数和差变序列检测出扰动的幅值和... 将DCT(离散余弦变换)变换和差变算法结合起来进行短时电能质量扰动的检测。对含强噪声的短时电能质量扰动采样信号(电压凹陷、电压凸起和电压间断)进行DCT变换,从所得DCT系数中提取出差变信号,通过DCT系数和差变序列检测出扰动的幅值和起止时间。仿真结果表明,用该方法检测扰动,分析过程简单,利用DCT系数的噪声鲁棒性能实现强噪声环境下的扰动信号检测,且检测精度较高。 展开更多
关键词 电能质量扰动 DCT变换 噪声鲁棒性 差变序列
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汽车液压减振器抗异响稳健性设计 被引量:9
12
作者 税永波 戎红俊 丁渭平 《液压与气动》 北大核心 2018年第9期20-25,共6页
通过减振器台架试验对某双筒液压减振器仿真模型进行了置信度检验。以能表征异响程度的杆端加速度时域峰、谷值绝对值之和为目标函数,基于高精度仿真模型对19个设计参数进行了灵敏度及影响规律分析,在此基础上对灵敏度较大的11个参数进... 通过减振器台架试验对某双筒液压减振器仿真模型进行了置信度检验。以能表征异响程度的杆端加速度时域峰、谷值绝对值之和为目标函数,基于高精度仿真模型对19个设计参数进行了灵敏度及影响规律分析,在此基础上对灵敏度较大的11个参数进行了稳健设计,得到了信噪比最大、稳健性最好的最优参数组合。应用方差分析区分了设计参数对信噪比的显著程度,进一步调整对信噪比不显著但对目标函数较敏感的参数取值,最后通过台架试验进一步确认了最优方案,为其他类型减振器抗异响设计提供参考。 展开更多
关键词 减振器 异响 稳健性 信噪比
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一种抗噪孤立字语音识别模型 被引量:2
13
作者 徐文盛 戴蓓倩 +1 位作者 方绍武 李辉 《中国科学技术大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2000年第6期659-665,共7页
论文提出了一种连续隐Markov模型和BP神经网络相结合的、具有两次辨识过程的抗噪孤立字识别模型 .首先以连续隐Markov模型完成语音信号的时序建模并提供一次识别信息 ;以BP神经网络进行后处理 ,提取二次识别信息 ,识别结果由两次识别信... 论文提出了一种连续隐Markov模型和BP神经网络相结合的、具有两次辨识过程的抗噪孤立字识别模型 .首先以连续隐Markov模型完成语音信号的时序建模并提供一次识别信息 ;以BP神经网络进行后处理 ,提取二次识别信息 ,识别结果由两次识别信息共同决定 .实验证明 ,由于有效地利用了隐Markov模型的强时序信号处理能力和BP神经网络的强模式分类和泛化性能 ,这种识别模型明显地改善了孤立字识别系统的抗噪性能 . 展开更多
关键词 连续隐MArkov模型 人工神经网络 噪声鲁棒性 语音识别 抗噪性能
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基于最小二乘支持向量机的电子音乐识别研究 被引量:9
14
作者 周婧 范凌云 《现代电子技术》 北大核心 2018年第9期109-112,116,共5页
为了提高电子音乐识别精度,更快从海量电子音乐中找到用户真正需要的电子音乐,提出基于最小二乘支持向量机的电子音乐识别模型。首先收集电子音乐的数据,并采用小波分析对电子音乐数据进行去噪处理,然后提取电子音乐的特征,并对特征进... 为了提高电子音乐识别精度,更快从海量电子音乐中找到用户真正需要的电子音乐,提出基于最小二乘支持向量机的电子音乐识别模型。首先收集电子音乐的数据,并采用小波分析对电子音乐数据进行去噪处理,然后提取电子音乐的特征,并对特征进行归一化处理,最后采用最小二乘支持向量机对处理后的电子音乐数据进行训练,建立电子音乐识别模型。采用具体电子音乐数据对模型的有效性进行验证,结果表明,与传统电子音乐识别模型相比,支持向量机对噪声数据具有良好的鲁棒性,可以有效识别各种类型的电子音乐,而且电子音乐的识别速度更优。 展开更多
关键词 电子音乐 短时特征 特征向量归一化 最小二乘支持向量机 噪声鲁棒性 识别速度
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基于改进小波包能量的梁式结构损伤识别 被引量:9
15
作者 刘习军 商开然 +2 位作者 张素侠 霍冰 孙良 《振动与冲击》 EI CSCD 北大核心 2016年第13期179-185,200,共8页
利用小波包变换技术将结构的节点曲率响应分解到不同模态,选择能量较大的结构单阶模态响应构造损伤指标,使得损伤指标具有较强的噪音鲁棒性和损伤敏感性。通过统计损伤指标超过损伤预警值的次数来识别损伤,进一步降低了环境噪音对识别... 利用小波包变换技术将结构的节点曲率响应分解到不同模态,选择能量较大的结构单阶模态响应构造损伤指标,使得损伤指标具有较强的噪音鲁棒性和损伤敏感性。通过统计损伤指标超过损伤预警值的次数来识别损伤,进一步降低了环境噪音对识别结果的影响。通过多种不同损伤工况的简支梁数值算例和实验验证了该方法的有效性。结果表明,该方法能够用于工程实际,当响应信号中的噪音在10%以下时,此方法能够准确的识别出较小程度的结构损伤。 展开更多
关键词 节点曲率 损伤识别 小波包变换 噪音鲁棒性
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一种简单的噪声鲁棒性语音端点检测方法 被引量:9
16
作者 韦国刚 周萍 杨青 《测控技术》 CSCD 2015年第2期31-34,共4页
语音端点检测是语音识别系统非常重要的组成部分,一种理想的语音端点检测方法,在噪声环境中要具有较强的鲁棒性。为了提高检测方法在噪声环境中的鲁棒性,在短时能量的基础上,结合谱平度和幅度谱的主频率特征,分别进行判决,再采用投票决... 语音端点检测是语音识别系统非常重要的组成部分,一种理想的语音端点检测方法,在噪声环境中要具有较强的鲁棒性。为了提高检测方法在噪声环境中的鲁棒性,在短时能量的基础上,结合谱平度和幅度谱的主频率特征,分别进行判决,再采用投票决策机制确定端点检测结果,提出了一种比较理想的语音端点检测方法。实验结果表明,与传统的短时能量法和短时TEO能量法相比,该算法在各种加性噪声下具有良好的鲁棒性,在较低信噪比下仍能准确地区分有用信号和噪声,验证了该算法的有效性。 展开更多
关键词 语音端点检测 噪声 鲁棒性
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基于双高斯GMM的特征参数规整及其在语音识别中的应用 被引量:4
17
作者 刘波 戴礼荣 +2 位作者 王仁华 杜俊 李锦宇 《自动化学报》 EI CSCD 北大核心 2006年第4期519-525,共7页
对特征参数概率分布的实验分析表明,在有噪声影响的情况下,特征参数通常呈现双峰分布.据此,本文提出了一种新的,基于双高斯的高斯混合模型(Gaussian mixture model,GMM)的特征参数归一化方法,以提高语音识别系统的鲁棒性.该方法采用... 对特征参数概率分布的实验分析表明,在有噪声影响的情况下,特征参数通常呈现双峰分布.据此,本文提出了一种新的,基于双高斯的高斯混合模型(Gaussian mixture model,GMM)的特征参数归一化方法,以提高语音识别系统的鲁棒性.该方法采用更为细致的双高斯模型来表达特征参数的累积分布函数(CDF),并依据估计得到的CDF进行参数变换将训练和识别时的特征参数的分布都规整为标准高斯分布,从而提高识别正确率.在Aurora 2和Aurora 3数据库上的实验结果表明,本文提出的方法的性能明显好于传统的倒谱均值规整(Cepstral mean normalization,CMN)和倒谱均值方差规整(Cepstral mean and variance normalization,CMVN)方法,而与非参数化方法一直方图均衡特征规整方法的性能基本相当. 展开更多
关键词 语音识别 前端 噪声鲁棒性 语音特征参数规整 直方图均衡
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多噪声环境下的层级语音识别模型 被引量:8
18
作者 曹晶晶 许洁萍 邵聖淇 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2018年第6期1790-1794,共5页
针对多噪声环境下的语音识别问题,提出了将环境噪声作为语音识别上下文考虑的层级语音识别模型。该模型由含噪语音分类模型和特定噪声环境下的声学模型两层组成,通过含噪语音分类模型降低训练数据与测试数据的差异,消除了特征空间研究... 针对多噪声环境下的语音识别问题,提出了将环境噪声作为语音识别上下文考虑的层级语音识别模型。该模型由含噪语音分类模型和特定噪声环境下的声学模型两层组成,通过含噪语音分类模型降低训练数据与测试数据的差异,消除了特征空间研究对噪声稳定性的限制,并且克服了传统多类型训练在某些噪声环境下识别准确率低的弊端,又通过深度神经网络(DNN)进行声学模型建模,进一步增强声学模型分辨噪声的能力,从而提高模型空间语音识别的噪声鲁棒性。实验中将所提模型与多类型训练得到的基准模型进行对比,结果显示所提层级语音识别模型较该基准模型的词错率(WER)相对降低了20.3%,表明该层级语音识别模型有利于增强语音识别的噪声鲁棒性。 展开更多
关键词 语音识别 噪声鲁棒性 环境噪声 声学模型 深度神经网络
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一种高频率分辨率的谐波、间谐波分析模型 被引量:7
19
作者 李文番 张国钢 +2 位作者 钟浩杰 陈沐傈 耿英三 《电工技术学报》 EI CSCD 北大核心 2022年第13期3372-3379,3403,共9页
非线性负载、电力电子设备等给电力系统引入了大量的谐波、间谐波,对电力系统的安全稳定运行造成威胁。离散傅里叶变换(DFT)技术频率分辨率较低,当间谐波与基波或者谐波之间的频率间隔较小时,无法对邻近频率分量进行准确分辨;矩阵束法... 非线性负载、电力电子设备等给电力系统引入了大量的谐波、间谐波,对电力系统的安全稳定运行造成威胁。离散傅里叶变换(DFT)技术频率分辨率较低,当间谐波与基波或者谐波之间的频率间隔较小时,无法对邻近频率分量进行准确分辨;矩阵束法等频率分辨率较高的算法通常运算量较大,只能进行谐波、间谐波的离线分析。该文结合全相位傅里叶变换(ApFFT)和泰勒傅里叶多频模型,提出一种频率分辨率高、计算量小的谐波、间谐波分析模型,其频率分辨率远大于传统DFT技术,运算速度约是矩阵束法的39倍。该文对该模型的噪声鲁棒性、频率分辨率、运算速度进行了仿真分析和实验验证。仿真和实验结果表明,所提出的模型具有良好的噪声鲁棒性,频率分辨率可以达到12Hz,进行谐波、间谐波分析时的频率误差小于0.01Hz,幅值误差小于5%,可以实现谐波、间谐波的快速检测。 展开更多
关键词 间谐波分析 泰勒-傅里叶 频率分辨率 噪声鲁棒性
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基于Tikhonov正则化迭代求解的结构损伤识别方法 被引量:8
20
作者 夏志鹏 王树青 +1 位作者 徐明强 王皓宇 《振动与冲击》 EI CSCD 北大核心 2019年第17期251-259,共9页
求解以结构物理与模态信息所构成的线性方程组,而获得结构的损伤位置和损伤程度,是进行结构损伤检测的一种常用做法。然而,在噪声影响下,其求解往往会出现振荡发散的情况,导致损伤检测结果不准确。Tikhonov正则化方法广泛应用于噪声条... 求解以结构物理与模态信息所构成的线性方程组,而获得结构的损伤位置和损伤程度,是进行结构损伤检测的一种常用做法。然而,在噪声影响下,其求解往往会出现振荡发散的情况,导致损伤检测结果不准确。Tikhonov正则化方法广泛应用于噪声条件下的线性系统求解,该方法执行的关键是选择合理的正则化矩阵及正则化参数。提出了一种迭代化的Tikhonov正则化方法,通过迭代的方式重构正则化矩阵,在充分抑制噪声的同时,保留了真实的损伤信息。同时,提出了奇异值二分法,自适应地调整正则化参数,避免了传统“L-曲线”方法选取正则化参数时需要进行大量试算等诸多问题。选取一海洋平台结构对提出方法的有效性进行验证,并与传统Tikhonov正则化方法进行对比,结果表明:提出的迭代型Tikhonov正则化方法具有更好的损伤识别结果。 展开更多
关键词 海洋平台 损伤检测 交叉模态应变能 TIKHONOV正则化 噪声鲁棒性
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