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多标度数据轮廓相似性的度量公理与计算 被引量:9
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作者 包研科 赵凤华 《辽宁工程技术大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2012年第5期797-800,共4页
为了完善轮廓相似性度量的概念和计算,拓展轮廓相似度计算公式的应用,讨论了样本几何轮廓的序结构和表示定理,修正了轮廓相似性的度量公理与计算公式.在样本几何轮廓和"轮廓优"序的定义下,证明了"轮廓优"序的"... 为了完善轮廓相似性度量的概念和计算,拓展轮廓相似度计算公式的应用,讨论了样本几何轮廓的序结构和表示定理,修正了轮廓相似性的度量公理与计算公式.在样本几何轮廓和"轮廓优"序的定义下,证明了"轮廓优"序的"严格弱序"结构,证明了在轮廓相似性分析问题中表示定理成立,奠定了约定"轮廓相似性度量公理"的逻辑基础,进而定义了样本几何轮廓的"相似度"序,证明了"相似度"序的"严格偏序"结构,并修正了轮廓相似度计算公式.使轮廓相似分析的概念与相似度计算公式能适应不同背景下的多标度数据分析的要求. 展开更多
关键词 多标度数据 几何轮廓 序结构 相似性度量公理 址联系数 标联系数 轮廓相似系数 轮廓相似度
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应用多尺度资料研究川西大邑构造上三叠统须家河组成岩储集相 被引量:9
2
作者 林煜 吴胜和 +1 位作者 徐樟有 陈策 《古地理学报》 CAS CSCD 北大核心 2012年第4期522-532,共11页
利用丰富的岩心、测井和地震资料,以薄片镜下观察、岩心物性分析、测井曲线交会、地震速度反演等作为手段,对大邑构造上三叠统须家河组储集层成岩储集相的类型、成岩储集相的地质与测井响应特征、以及优质成岩储集相的演化序列与平面分... 利用丰富的岩心、测井和地震资料,以薄片镜下观察、岩心物性分析、测井曲线交会、地震速度反演等作为手段,对大邑构造上三叠统须家河组储集层成岩储集相的类型、成岩储集相的地质与测井响应特征、以及优质成岩储集相的演化序列与平面分布开展了半定量—定量研究,以期深化低渗透砂岩储集层的地质理论和指导该地区气田的高效开发。结果表明,研究区砂岩可划分为4类成岩储集相,即强破裂杂基溶孔—微孔—裂缝成岩储集相、强压实微孔成岩储集相、强压实致密成岩储集相和强胶结致密成岩储集相。采用声波、密度、电阻率和自然伽马曲线交会的方法可有效识别各类成岩储集相。强破裂杂基溶孔—微孔—裂缝成岩储集相物性最好,为优质成岩储集相,其岩石类型以石英砂岩为主,经历了强烈的压实作用和破裂作用,孔隙度3%~8%,渗透率大于0.5×10-3μm2,主要发育在构造高部位的分流河道和水下分流河道砂体中,沉积因素和构造因素对其平面分布起到了重要控制作用。 展开更多
关键词 大邑构造 须家河组 成岩储集相 多尺度资料 半定量—定量研究
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基于多尺度数据融合Markov链模型的岩性随机模拟 被引量:8
3
作者 李军 熊利平 +2 位作者 方石 唐林 霍红 《石油学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2010年第1期73-77,共5页
Markov链模型在储层随机建模中发挥着越来越重要的作用,但难以融合岩心、测井、地震等多尺度数据限制了它在实际中的应用。依据前人研究的结果,提出了将多尺度数据融入到Markov链模型中的相关方法和公式,即将大尺度数据作为条件数据以... Markov链模型在储层随机建模中发挥着越来越重要的作用,但难以融合岩心、测井、地震等多尺度数据限制了它在实际中的应用。依据前人研究的结果,提出了将多尺度数据融入到Markov链模型中的相关方法和公式,即将大尺度数据作为条件数据以贝叶斯公式表达,同时利用公式将小尺度数据转换为井点硬数据。应用此方法对SL盆地Y地区过井剖面进行的岩性模拟表明,相对于无数据融合的方法,此方法能更加直观、准确地揭示薄岩性层的分布。 展开更多
关键词 MARKOV链模型 多尺度数据 融合方法 岩性随机模拟 薄岩层分布
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水环境参数定量遥感反演空间尺度误差分析 被引量:4
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作者 李建 田礼乔 陈晓玲 《测绘学报》 EI CSCD 北大核心 2017年第4期478-486,共9页
对地观测技术的快速发展为水环境定量遥感监测提供了多源遥感数据的有利支撑,然而多源数据空间尺度差异引起的遥感数据和定量产品的不一致性严重制约了水环境科学研究和业务化应用。针对多源遥感数据的空间尺度转换和尺度误差问题,本文... 对地观测技术的快速发展为水环境定量遥感监测提供了多源遥感数据的有利支撑,然而多源数据空间尺度差异引起的遥感数据和定量产品的不一致性严重制约了水环境科学研究和业务化应用。针对多源遥感数据的空间尺度转换和尺度误差问题,本文提出一种模拟遥感成像过程点扩散函数(PSF)的多源遥感数据空间尺度转换方法。以高空间分辨率GF-1卫星16m遥感数据为基础,模拟了常用的内陆水环境监测卫星Landsat TM/ETM+/OLI(30m)、Terra/Aqua MODIS(250m、500m、1000m)数据,系统研究了高动态浑浊水体(以鄱阳湖悬浮颗粒物监测为例)多源定量遥感监测的空间尺度误差,并对比分析了常用的多源数据尺度转换方法(基于遥感反射率数据平均法和基于悬浮颗粒物产品平均法)的有效性。结果表明,基于点扩散函数的空间尺度转换方法与传统方法具有较高的相关性,基于遥感反射率数据平均法的水环境定量遥感产品的误差水平低于基于悬浮颗粒物产品平均法;相对于南海等相对平稳水体的低空间尺度误差水平(<0.5%),在高动态浑浊的内陆或近岸水环境遥感监测中,由空间尺度变化引起的产品误差可达±5%左右。因此,在高精度水环境定量遥感发展应用的需求和多源多尺度遥感数据协同的背景下,本文研究对于提高多源遥感监测产品的一致性和应用能力具有重要理论和现实意义。 展开更多
关键词 水环境 遥感反射率 空间尺度 多源数据 尺度误差
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基于神经辐射场的城市三维重建
5
作者 赖杰 谭诗瀚 +3 位作者 戈文一 钟娟 梁书凝 邹书蓉 《软件导刊》 2024年第12期241-248,共8页
城市三维重建是计算机视觉领域备受关注的热点问题。城市三维模型的应用涵盖多个领域,然而,在目前城市场景重建工作中依然存在一些问题,包括城市场景下的数据多尺度问题、近景重建比较模糊而远景重建出现锯齿、远景细节表征不足和边缘... 城市三维重建是计算机视觉领域备受关注的热点问题。城市三维模型的应用涵盖多个领域,然而,在目前城市场景重建工作中依然存在一些问题,包括城市场景下的数据多尺度问题、近景重建比较模糊而远景重建出现锯齿、远景细节表征不足和边缘模糊等。为了解决这些问题,采用基于神经辐射场的阶段式三维重建方法,并提出基于远边界的采样分布策略。阶段式重建方法让模型由远及近层层学习城市场景,解决了城市建模的多尺度问题。采样策略通过计算光线分布,在远景上进行密集采样,能够更有效地捕获场景区域的细节,有助于模型更全面地学习和表达城市场景的细微差异,更准确地还原远景中的细节。通过实验对比发现,图像的PSNR提升了7.22%,SSIM提升了17.20%,LPIPS下降了32.40%,表明该方法能够有效提升渲染质量。 展开更多
关键词 神经辐射场 三维重建 城市场景 采样策略 多尺度数据
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融合多尺度数据的机器学习算法在预测模型中的应用
6
作者 蒋蕊 马绥 《计算机应用文摘》 2024年第17期73-75,共3页
随着数据收集和处理技术的飞速发展,多尺度数据在各领域的应用越来越广泛。文章探讨了融合多尺度数据的机器学习算法在预测模型中的应用,并分析了其在提高预测精度和模型鲁棒性方面的优势。通过对不同尺度数据的融合,可以捕获数据的全... 随着数据收集和处理技术的飞速发展,多尺度数据在各领域的应用越来越广泛。文章探讨了融合多尺度数据的机器学习算法在预测模型中的应用,并分析了其在提高预测精度和模型鲁棒性方面的优势。通过对不同尺度数据的融合,可以捕获数据的全局和局部特征,为预测模型提供更全面的信息。 展开更多
关键词 多尺度数据 机器学习算法 预测模型 局部特征 全局特征
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多标度数据几何轮廓相似性的度量与应用 被引量:1
7
作者 赵凤华 孙梦哲 包研科 《数学的实践与认识》 CSCD 北大核心 2013年第18期178-182,共5页
在多标度数据的分类问题中,对于分布特征不清或小样本下的数据的相似性度量仍是研究的热点.对此,建立了基于样本几何轮廓相似度的判别分析模型,并应用于采动沉陷建筑物损坏等级的评价,结果表明该模型简洁、有效,无需数据预处理,较少依... 在多标度数据的分类问题中,对于分布特征不清或小样本下的数据的相似性度量仍是研究的热点.对此,建立了基于样本几何轮廓相似度的判别分析模型,并应用于采动沉陷建筑物损坏等级的评价,结果表明该模型简洁、有效,无需数据预处理,较少依赖先验信息,具有推广应用的价值. 展开更多
关键词 多标度数据 几何轮廓 相似性度量 判别分析 建筑物损害等级
原文传递
多时间尺度数据故障诊断方法在风力发电中的应用
8
作者 刘大为 王承凯 +1 位作者 王巍 刘敏 《系统仿真技术》 2023年第4期293-301,共9页
故障诊断是保障系统安全稳定运行的重要途径。在风力发电系统中,深度网络得到广泛应用,其自动特征提取能力得到了更好的发挥。然而,多时间尺度数据的不完备特性使得传统的诊断模型无法直接应用这类数据,因此本研究提出了基于数据融合的... 故障诊断是保障系统安全稳定运行的重要途径。在风力发电系统中,深度网络得到广泛应用,其自动特征提取能力得到了更好的发挥。然而,多时间尺度数据的不完备特性使得传统的诊断模型无法直接应用这类数据,因此本研究提出了基于数据融合的改进卷积神经网络/长期短记忆(CNN-LSTM)故障诊断模型。该方法通过统一向量化处理使多时间尺度数据变得一致和完备。同时,通过构造端对端的诊断模型,实现特征提取和故障诊断的同时优化。改进CNN-LSTM模型依靠CNN挖掘数据的隐含特征,然后LSTM基于CNN提取的特征进一步捕捉时间序列的时间依赖性。相比于手工提取特征的方法,该模型能够学习到更有效的数据特征。在风力发电故障诊断任务中,该模型的准确率、精度、召回率、综合分类率均达到了较高水平,准确率为99.41%,精度为99.87%,召回率为97.75%,综合分类率为98.80%。与对比模型相比,该模型取得了更好的效果。 展开更多
关键词 多尺度数据 故障诊断 CNN-LSTM模型 风力发电
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差分式多时态多尺度空间数据库模型研究
9
作者 万远 李霖 +1 位作者 应申 沈梦洁 《测绘与空间地理信息》 2014年第4期14-18,22,共6页
针对如今多尺度地理空间数据库更新困难的问题,通过综合考虑时空数据模型与多尺度数据模型的特点,并根据多尺度地理数据差分式更新模式,设计出一种"层次—快照"式多尺度时空数据库模型。并通过数据关联表建立起多尺度多时空... 针对如今多尺度地理空间数据库更新困难的问题,通过综合考虑时空数据模型与多尺度数据模型的特点,并根据多尺度地理数据差分式更新模式,设计出一种"层次—快照"式多尺度时空数据库模型。并通过数据关联表建立起多尺度多时空数据之间的数据联系。实验结果表明,该模型有利于多尺度数据的更新以及对地理数据的数据挖掘。 展开更多
关键词 多尺度空间数据 多时态空间数据 差分式更新 数据库模型
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多源数据环境GIS空间目标综合方法研究
10
作者 袁策 熊祖强 +1 位作者 张锦 田根 《河南理工大学学报(自然科学版)》 CAS 2011年第2期164-168,共5页
GIS空间目标的综合是地理信息系统的研究热点之一.通过对多源、多尺度数据的分析,应用数字合并,实现了空间目标的多源、多尺度数据匹配、知识提取,解决了综合过程中遇到的局部环境状态不明,综合算法适应性不强,例外颇多,以及知识在综合... GIS空间目标的综合是地理信息系统的研究热点之一.通过对多源、多尺度数据的分析,应用数字合并,实现了空间目标的多源、多尺度数据匹配、知识提取,解决了综合过程中遇到的局部环境状态不明,综合算法适应性不强,例外颇多,以及知识在综合算法中难以应用的问题. 展开更多
关键词 地理信息系统 制图自动综合 数字合并 多源数据 多尺度数据
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多模式组合定时设备设计与研制 被引量:13
11
作者 柯熙政 刘娟花 李建勋 《仪器仪表学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2013年第6期1209-1217,共9页
根据多尺度数据融合理论设计了一种多模式组合定时设备,通过对GPS/GLONAS/"北斗"授时信号进行数据融合,综合得到更高精度的时间频率信号。GPS/GLONAS/"北斗"授时信号分别在不同小波尺度上进行小波分解,通过在不同... 根据多尺度数据融合理论设计了一种多模式组合定时设备,通过对GPS/GLONAS/"北斗"授时信号进行数据融合,综合得到更高精度的时间频率信号。GPS/GLONAS/"北斗"授时信号分别在不同小波尺度上进行小波分解,通过在不同小波尺度上进行小波加权,通过逆小波变换重构时间尺度,该时间尺度在理论上与UTC保持一致。测试结果表明:经过对本地晶体振荡器进行驯服后,该设备输出的频率稳定度达10-12,比单个模式的授时设备驯服前提高一个量级。 展开更多
关键词 组合定时 多尺度数据融合 定时设备
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面向决策分析的多粒度计算模型与方法综述 被引量:12
12
作者 庞继芳 宋鹏 梁吉业 《模式识别与人工智能》 CSCD 北大核心 2021年第12期1120-1130,共11页
作为粒计算研究方向的核心概念和关键技术,多粒度计算强调对现实世界问题多视角、多层次的理解和描述,可获得合理、满意的求解结果.为了深化多粒度计算与决策分析的有效融合,更好地满足人们的实际决策需求,文中首先介绍多粒度粗糙集、... 作为粒计算研究方向的核心概念和关键技术,多粒度计算强调对现实世界问题多视角、多层次的理解和描述,可获得合理、满意的求解结果.为了深化多粒度计算与决策分析的有效融合,更好地满足人们的实际决策需求,文中首先介绍多粒度粗糙集、多尺度数据分析、序贯三支决策、分层分类学习四类多粒度计算模型,并阐述各自的主要特点及发展过程.进而从属性约简、规则提取、粒度选择、信息融合、群决策、多属性群决策、分类决策、动态决策等方面总结基于多粒度计算模型的决策分析方法研究现状.最后,对大数据时代智能决策领域中若干具有挑战性的研究方向进行展望,以期推动多粒度智能决策的不断发展与创新. 展开更多
关键词 多粒度粗糙集 多尺度数据分析 序贯三支决策 分层分类学习 决策分析
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利用深度残差网络的高分遥感影像语义分割 被引量:12
13
作者 李欣 唐文莉 杨博 《应用科学学报》 CAS CSCD 北大核心 2019年第2期282-290,共9页
遥感影像分割是影像解译与分析的必要过程,随着深度学习在特征表达上的优势逐步显现,以深度网络为基础模型的影像语义分割已成为自动分割的主要研究趋势.该文提出了一种基于深度残差网络的多尺度语义分割模型,旨在针对小样本遥感影像数... 遥感影像分割是影像解译与分析的必要过程,随着深度学习在特征表达上的优势逐步显现,以深度网络为基础模型的影像语义分割已成为自动分割的主要研究趋势.该文提出了一种基于深度残差网络的多尺度语义分割模型,旨在针对小样本遥感影像数据集,提高具有不同尺度分割对象的遥感影像分割精度.首先将深度残差网络以全卷积网络形式进行微调,实现端到端语义分割模型结构构建;然后针对全卷积网络粗糙分割输出的问题,引入Atrous卷积精细化模型上采样过程,进而提高输出标签图精度;最后针对小样本数据进行随机多尺度数据增强,通过样本扩充提高模型分类精度和鲁棒性.试验基于ISPRS 2D Vaihingen语义分割数据集,影像分割结果的分类精度达到89.7%,尤其在小尺度对象上具有较好分割效果. 展开更多
关键词 遥感影像语义分割 深度残差网络 Atrous卷积 多尺度数据增强
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空间数据连续尺度表达的矢量金字塔模型 被引量:10
14
作者 晏雄锋 艾廷华 +1 位作者 张翔 杨伟 《武汉大学学报(信息科学版)》 EI CSCD 北大核心 2018年第4期502-508,共7页
连续多尺度表达是当前地图制图领域中的热点问题之一,常规地图采用多级瓦片剖分、多版本存储技术实现空间多尺度表达,存在数据量冗余、跨级别不一致、瓦片间尺度跳跃大等问题。结合传统地图综合、多尺度表达数据结构和空间索引建立等多... 连续多尺度表达是当前地图制图领域中的热点问题之一,常规地图采用多级瓦片剖分、多版本存储技术实现空间多尺度表达,存在数据量冗余、跨级别不一致、瓦片间尺度跳跃大等问题。结合传统地图综合、多尺度表达数据结构和空间索引建立等多种策略,在目标数据模型中加入尺度维和操作信息,记录地图综合的过程和尺度变换,建立空间数据矢量金字塔模型。该模型离线综合获取多级基态尺度表达数据,确定每个目标的尺度表达空间范围,并通过面向对象建模技术将目标表达状态及其纵向关联关系、算子类型及控制参量等信息封装在多尺度目标中;同时,建立一端或两端控制的尺度变换结构。基于该模型可快速获取适应用户需求的连续尺度表达状态。 展开更多
关键词 连续多尺度表达 金字塔模型 地图综合 多尺度数据结构 尺度变换
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面向多尺度数据挖掘的数据尺度划分方法 被引量:6
15
作者 张昉 赵书良 武永亮 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2019年第4期57-65,共9页
多尺度挖掘在图形图像、地理信息、信号分析、数据挖掘等领域已有应用,多尺度数据挖掘在关联规则、聚类、分类挖掘领域也有相关研究与应用,但对如何对数据集进行普适性的多尺度划分以及如何构建多尺度数据集仍未展开研究,已有相关研究... 多尺度挖掘在图形图像、地理信息、信号分析、数据挖掘等领域已有应用,多尺度数据挖掘在关联规则、聚类、分类挖掘领域也有相关研究与应用,但对如何对数据集进行普适性的多尺度划分以及如何构建多尺度数据集仍未展开研究,已有相关研究缺乏深度。文中从多尺度数据挖掘任务入手,定义了尺度概念,并给出了多尺度化数据集模型,以及基准尺度评分模型;依据概率密度估计的离散化方法提出了多尺度划分算法,扩展了可划分尺度的数据类型,划分结果更贴近数据的多尺度特性,且具有较低的时间复杂度;提出了多尺度化数据集方法、构建多尺度数据集算法和基准尺度选择算法,将多尺度熵与信息熵作为评价方法,在扩充多尺度化数据集方法的基础上,有效减弱了多尺度数据挖掘中因尺度推衍而产生的尺度效应,算法的时间复杂性也较为可控。利用H省真实人口数据集、UCI公用数据集和T10I4D100K数据集对所提算法和模型进行验证与实验分析,结果表明多尺度划分算法和多尺度化数据集方法是可行的,提出的多尺度化数据集方法和基准尺度评分模型是有效的,多尺度划分方法、构建多尺度数据集方法和基准尺度选择方法的应用平均提高了尺度推衍过程中1.6%的覆盖率、2.1%的F1-measure和3.7%的正确率,且具有较低的平均支持度误差。 展开更多
关键词 多尺度数据挖掘 多尺度划分 离散化 构建多尺度数据集 基准尺度选择 多尺度熵 信息熵
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基于广义分形插值理论的多尺度分类尺度下推算法 被引量:8
16
作者 李佳星 赵书良 +1 位作者 安磊 李长镜 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2019年第7期1970-1974,共5页
多尺度数据挖掘多应用于空间遥感图像数据,以图像的分辨率或者区域分割为依据进行尺度划分,然后在每个尺度层进行分析。近期,有不少学者将多尺度数据挖掘应用于一般数据集上,以等级理论、概念分层以及包含度理论等为尺度划分依据,研究... 多尺度数据挖掘多应用于空间遥感图像数据,以图像的分辨率或者区域分割为依据进行尺度划分,然后在每个尺度层进行分析。近期,有不少学者将多尺度数据挖掘应用于一般数据集上,以等级理论、概念分层以及包含度理论等为尺度划分依据,研究不同尺度层的分布规律,进而发现有意义的事实,如多尺度关联规则以及多尺度聚类。但是在一般数据集下很少将多尺度数据挖掘应用于分类算法领域。定义了广义分形插值理论的概念,打破了局限于迭代函数系统(iterative function systems,IFS)的缺憾,拓展了分形插值的应用;提出了基于广义分形插值理论的多尺度分类尺度下推算法(multi-scale classification scaling-down algorithm,MSCSDA)。仿真实验建立在四个UCI基准数据集和一个H省部分人口真实数据集上,并将MSCSDA与KNN、decision tree以及LIBSVM算法进行对比分析,实验结果表明,MSCSDA在不同的数据集上均优于其他算法。 展开更多
关键词 多尺度数据挖掘 分类 分形插值 尺度下推
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多MEMS陀螺数据融合方法性能比较 被引量:7
17
作者 刘娟花 柯熙政 《电子测量与仪器学报》 CSCD 北大核心 2017年第8期1265-1273,共9页
MEMS陀螺的体积小、成本低,便于集成,但其低精度极大的限制了MEMS陀螺在实际中的应用。利用多传感器融合技术进行误差补偿可提高MEMS陀螺的测量精度,人们提出了多种数据融合方法用于改进MEMS陀螺的测量精度。对多尺度融合方法、卡尔曼... MEMS陀螺的体积小、成本低,便于集成,但其低精度极大的限制了MEMS陀螺在实际中的应用。利用多传感器融合技术进行误差补偿可提高MEMS陀螺的测量精度,人们提出了多种数据融合方法用于改进MEMS陀螺的测量精度。对多尺度融合方法、卡尔曼滤波融合和小波阈值融合方法进行比较分析。理论分析与实验结果表明,多尺度融合算法相比卡尔曼滤波融合和小波阈值融合方法在标准差、信噪比、功率谱及Allan方差等方面性能获得了较好的效果,其适用范围更宽。 展开更多
关键词 MEMS陀螺 多尺度融合 卡尔曼滤波 小波阈值
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小样本机器学习下数据多尺度挖掘算法设计 被引量:1
18
作者 刘云香 同军红 +1 位作者 李穂丰 吴晓玲 《计算机仿真》 2024年第4期431-435,450,共6页
数据多尺度挖掘是指在数据挖掘过程中考虑不同尺度的数据信息,由于数据中存在大量特征,为了提高信息处理效率,且更精准地划分数据类型,提出一种小样本机器学习算法下数据多尺度挖掘方法。将使用者的部分动作抽象,建立网站页面会话用于... 数据多尺度挖掘是指在数据挖掘过程中考虑不同尺度的数据信息,由于数据中存在大量特征,为了提高信息处理效率,且更精准地划分数据类型,提出一种小样本机器学习算法下数据多尺度挖掘方法。将使用者的部分动作抽象,建立网站页面会话用于学习不同的事件内容,获得小样本数据信息。通过复值函数构建Hibert空间,计算出样本元素再生核,提取小样本数据特征;利用特征向量构造特征矩阵调节数据间平衡性,得到数据相对熵。建立多尺度信息数据库,使用机器学习下逻辑回归离散化数据特征值,挖掘复杂项集指标的支持度,实现精准的数据多尺度挖掘。通过实验证明,所提方法数据分类效果好,挖掘准确率高,耗费时间少。 展开更多
关键词 小样本机器学习算法 数据多尺度挖掘 相对熵值 特征矩阵 相似性效应
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基于多尺度数据融合的锂电池健康状态评估 被引量:3
19
作者 郝刚 金涛 《江苏大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2023年第5期524-529,共6页
针对锂电池健康状态评估问题,提出一种以人工神经网络为核心多尺度数据融合框架下的锂电池健康状态评估方法.选取内阻、充电电压样本熵和等压降放电时间作为典型特征参数,建立3层分布式人工神经网络对特征参数进行多尺度融合计算,以计... 针对锂电池健康状态评估问题,提出一种以人工神经网络为核心多尺度数据融合框架下的锂电池健康状态评估方法.选取内阻、充电电压样本熵和等压降放电时间作为典型特征参数,建立3层分布式人工神经网络对特征参数进行多尺度融合计算,以计算拟合输出结果作为评估健康状态的参考值,并通过美国国家航空航天局(national aeronautics and space administration,NASA)试验数据集进行验证.结果表明:提出的评估方法能够基于锂电池充放电测量数据和解算特征参数,利用多尺度数据融合框架迅速迭代收敛,完成锂电池健康状态评估拟合;该评估方法的计算结果与测试平台实测值相比,平均误差小于3%,评估性能衰退趋势与实际劣化趋势一致. 展开更多
关键词 锂电池 特征参数提取 多尺度数据融合 神经网络 故障预测与健康管理
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基于分形理论的多尺度分类尺度上推算法 被引量:3
20
作者 李佳星 赵书良 +1 位作者 安磊 李长镜 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2018年第B06期453-459,共7页
目前,多尺度数据挖掘的研究多集中于空间图像数据,在一般数据集上的研究已经初见成果,主要包括多尺度聚类以及多尺度关联规则,但还没有研究涉及一般数据下的分类。结合分形理论思想,将多尺度数据挖掘相关理论、知识和方法应用于分类领域... 目前,多尺度数据挖掘的研究多集中于空间图像数据,在一般数据集上的研究已经初见成果,主要包括多尺度聚类以及多尺度关联规则,但还没有研究涉及一般数据下的分类。结合分形理论思想,将多尺度数据挖掘相关理论、知识和方法应用于分类领域,提出基于豪斯多夫距离(HD)的相似性度量方法;相对于以往对权重的经验定义,文中明确通过广义分形维数的相似性定义权重来提高相似性度量方法的精度;提出多尺度分类尺度上推算法(MultiScale Classification Scaling-Up Algorithm,MSCSUA);实验采用4个UCI基准数据集和1个真实数据集(H省部分人口)进行仿真实验,实验结果表明多尺度分类思想可行有效,并且MSCSUA算法在不同数据集上的性能均优于SLAD,KNN,Decision Tree以及LIBSVM算法。 展开更多
关键词 多尺度数据挖掘 多尺度分类 分形理论 尺度上推
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