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基于密度估计的逻辑回归模型 被引量:32
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作者 毛毅 陈稳霖 +1 位作者 郭宝龙 陈一昕 《自动化学报》 EI CSCD 北大核心 2014年第1期62-72,共11页
介绍了一种基于密度的逻辑回归(Density-based logistic regression,DLR)分类模型以解决逻辑回归中非线性分类的问题.其主要思想是根据Nadarays-Watson密度估计将训练数据映射到特定的特征空间,然后组建优化模型优化特征权重以及Nadaray... 介绍了一种基于密度的逻辑回归(Density-based logistic regression,DLR)分类模型以解决逻辑回归中非线性分类的问题.其主要思想是根据Nadarays-Watson密度估计将训练数据映射到特定的特征空间,然后组建优化模型优化特征权重以及Nadarays-Watson密度估计算法的宽度.其主要优点在于:它不仅优于标准的逻辑回归,而且优于基于径向基函数(Radial basis function,RBF)内核的核逻辑回归(Kernel logistic regression,KLR).特别是与核逻辑回归分析和支持向量机(Support vector machine,SVM)相比,该方法不仅达到更好的分类精度,而且有更好的时间效率.该方法的另一个显著优点是,它可以很自然地扩展到数值类型和分类型混合的数据集中.除此之外,该方法和逻辑回归(Logistic regression,LR)一样,有同样的模型可解释的优点,这恰恰是其他如核逻辑回归分析和支持向量机所不具备的. 展开更多
关键词 非线性分类 Nadarays—Watson密度估计 逻辑回归 核函数
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Nonlinear Model Predictive Control Based on Support Vector Machine with Multi-kernel 被引量:22
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作者 包哲静 皮道映 孙优贤 《Chinese Journal of Chemical Engineering》 SCIE EI CAS CSCD 2007年第5期691-697,共7页
Multi-kernel-based support vector machine (SVM) model structure of nonlinear systems and its specific identification method is proposed, which is composed of a SVM with linear kernel function followed in series by a... Multi-kernel-based support vector machine (SVM) model structure of nonlinear systems and its specific identification method is proposed, which is composed of a SVM with linear kernel function followed in series by a SVM with spline kernel function. With the help of this model, nonlinear model predictive control can be transformed to linear model predictive control, and consequently a unified analytical solution of optimal input of multi-step-ahead predictive control is possible to derive. This algorithm does not require online iterative optimization in order to be suitable for real-time control with less calculation. The simulation results of pH neutralization process and CSTR reactor show the effectiveness and advantages of the presented algorithm. 展开更多
关键词 nonlinear model predictive control support vector machine with multi-kernel nonlinear system identification kernel function
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高光谱图像非线性解混方法的研究进展 被引量:16
3
作者 唐晓燕 高昆 倪国强 《遥感技术与应用》 CSCD 北大核心 2013年第4期731-738,共8页
由于空间分辨率的限制,高光谱遥感图像中存在大量混合像元,对混合像元的解混是实现地物精确分类和识别的前提。与传统的线性解混方法相比,非线性解混方法在寻找组成混合像元的端元以及每个端元的丰度时具有较高的精度。分析了光谱非线... 由于空间分辨率的限制,高光谱遥感图像中存在大量混合像元,对混合像元的解混是实现地物精确分类和识别的前提。与传统的线性解混方法相比,非线性解混方法在寻找组成混合像元的端元以及每个端元的丰度时具有较高的精度。分析了光谱非线性混合的原理,总结了近年来提出的非线性解混算法,重点对双线性模型、神经网络、基于核函数的非线性解混算法以及基于流形学习的非线性解混算法进行了介绍和分析。最后总结了混合像元非线性解混未来发展的趋势。 展开更多
关键词 混合像元 非线性解混 双线性模型 神经网络 核函数 流形学习
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SVM with Quadratic Polynomial Kernel Function Based Nonlinear Model One-step-ahead Predictive Control 被引量:12
4
作者 钟伟民 何国龙 +1 位作者 皮道映 孙优贤 《Chinese Journal of Chemical Engineering》 SCIE EI CAS CSCD 2005年第3期373-379,共7页
A support vector machine (SVM) with quadratic polynomial kernel function based nonlinear model one-step-ahead predictive controller is presented. The SVM based predictive model is established with black-box identifica... A support vector machine (SVM) with quadratic polynomial kernel function based nonlinear model one-step-ahead predictive controller is presented. The SVM based predictive model is established with black-box identification method. By solving a cubic equation in the feature space, an explicit predictive control law is obtained through the predictive control mechanism. The effect of controller is demonstrated on a recognized benchmark problem and on the control of continuous-stirred tank reactor (CSTR). Simulation results show that SVM with quadratic polynomial kernel function based predictive controller can be well applied to nonlinear systems, with good performance in following reference trajectory as well as in disturbance-rejection. 展开更多
关键词 nonlinear model predictive control support vector machine nonlinear system identification kernel function
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Support vector machine based nonlinear model multi-step-ahead optimizing predictive control 被引量:9
5
作者 钟伟民 皮道映 孙优贤 《Journal of Central South University of Technology》 EI 2005年第5期591-595,共5页
A support vector machine with guadratic polynomial kernel function based nonlinear model multi-step-ahead optimizing predictive controller was presented. A support vector machine based predictive model was established... A support vector machine with guadratic polynomial kernel function based nonlinear model multi-step-ahead optimizing predictive controller was presented. A support vector machine based predictive model was established by black-box identification. And a quadratic objective function with receding horizon was selected to obtain the controller output. By solving a nonlinear optimization problem with equality constraint of model output and boundary constraint of controller output using Nelder-Mead simplex direct search method, a sub-optimal control law was achieved in feature space. The effect of the controller was demonstrated on a recognized benchmark problem and a continuous-stirred tank reactor. The simulation results show that the multi-step-ahead predictive controller can be well applied to nonlinear system, with better performance in following reference trajectory and disturbance-rejection. 展开更多
关键词 nonlinear model predictive control support vector machine nonlinear system identification kernel function nonlinear optimization
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基于小波支持向量机的城市用水量非线性组合预测 被引量:9
6
作者 李黎武 施周 《中国给水排水》 CAS CSCD 北大核心 2010年第1期54-56,59,共4页
基于支持向量机(SVM)和小波框架理论,建立了城市用水量非线性组合预测模型,介绍了该模型的结构设计方法,并采用SMO算法对模型进行求解。实例表明,该模型具有很强的泛化能力与适应数据和函数变化的能力,能够有效提高预测精度,可用于供水... 基于支持向量机(SVM)和小波框架理论,建立了城市用水量非线性组合预测模型,介绍了该模型的结构设计方法,并采用SMO算法对模型进行求解。实例表明,该模型具有很强的泛化能力与适应数据和函数变化的能力,能够有效提高预测精度,可用于供水系统调度的用水量预测。 展开更多
关键词 城市用水量 非线性组合预测 支持向量机 小波函数 核函数
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量子核判别分析算法
7
作者 康榕乘 余凯 +2 位作者 张新 林崧 郭躬德 《郑州大学学报(理学版)》 CAS 北大核心 2025年第1期61-66,共6页
核判别分析法通过核函数扩展了线性判别分析对非线性数据的处理能力,成为模式识别领域中一个重要的分支。然而,随着数据的指数增长,经典核判别分析算法在提取特征时会消耗大量计算资源。针对这一问题,利用量子叠加性和并行性提出了一种... 核判别分析法通过核函数扩展了线性判别分析对非线性数据的处理能力,成为模式识别领域中一个重要的分支。然而,随着数据的指数增长,经典核判别分析算法在提取特征时会消耗大量计算资源。针对这一问题,利用量子叠加性和并行性提出了一种量子核判别分析算法。首先,借助量子随机存储器技术与控制旋转操作构造需要的类间矩阵和类内矩阵所对应的密度算子;然后,融入线性方程的求解思路并行获取特征态。理论分析表明,所提算法与经典算法相比具有指数级加速。 展开更多
关键词 量子机器学习 非线性判别分析 核函数 特征提取 量子厄米特链积 相位估计
融合相似性度量加权核偏最小二乘的烷烃气体定量分析方法 被引量:1
8
作者 李忠兵 刘雅杰 +2 位作者 梁海波 倪朋勃 闫碧 《电子测量与仪器学报》 CSCD 北大核心 2024年第5期210-218,共9页
烃类气体含量的有效监测是油气勘探开采过程中安全保障的重要环节。红外光谱法作为一种安全高效的检测方法,受到现场工程师的关注,但主要采用离线模型进行测量,无法较好应对现场复杂的工况及变化多样的非线性影响因素,导致离线模型不更... 烃类气体含量的有效监测是油气勘探开采过程中安全保障的重要环节。红外光谱法作为一种安全高效的检测方法,受到现场工程师的关注,但主要采用离线模型进行测量,无法较好应对现场复杂的工况及变化多样的非线性影响因素,导致离线模型不更新而难以维持较高的预测精度。为此,提出了一种融合相似性度量加权核偏最小二乘的即时学习建模策略。首先设计了一种多相似性度量准则融合的样本相似性判别依据,有效筛选历史样本用于在线建模,其次在局部PLS模型中引入非线性核函数,实现非线性特征的有效提取,弥补线性偏最小二乘模型的非线性处理能力。在构建的多组分混合气体红外光谱数据上的实验结果验证了该方法的有效性,拟合优度R2达到0.994 1,RMSE和MRE相比PLS模型分别提升了43.6%和85.8%,可有效用于烃类气体红外光谱定量分析模型的在线更新与高精度预测。 展开更多
关键词 烷烃气体 红外光谱 即时学习 相似性度量 非线性核函数
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最小二乘支持向量机在信道均衡中的应用 被引量:5
9
作者 王安义 郭世坤 《西安科技大学学报》 CAS 2014年第5期591-595,共5页
为抵消信道时变多径传播特性引起的码间干扰、准确地识别数字通信系统中的发送信号,满足信道均衡的实时性要求,采用最小二乘支持向量机回归算法对信道进行均衡。首先,分析了最小二乘支持向量机算法应用于信道均衡的机理,与传统的信道均... 为抵消信道时变多径传播特性引起的码间干扰、准确地识别数字通信系统中的发送信号,满足信道均衡的实时性要求,采用最小二乘支持向量机回归算法对信道进行均衡。首先,分析了最小二乘支持向量机算法应用于信道均衡的机理,与传统的信道均衡方法相比,该算法无需对信道进行估计可直接得到均衡器的参数。其次,与ε-支持向量机算法进行比较,最小二乘支持向量机均衡性能不减,时间复杂度大大降低,可以更好的满足信道更新的实时性要求。同时探讨了2种改善低信噪比下信道均衡性能的方法。结果表明:对于信道环境复杂的通信系统,利用最小二乘支持向量机的非线性均衡速度快、效果良好。在低信噪比情况下,可以通过增加训练序列长度和利用非线性核函数来改善信道均衡的性能。 展开更多
关键词 最小二乘支持向量机 信道均衡 非线性 核函数
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地下水动态水位预测的非线性PLSR方法 被引量:4
10
作者 刘玉邦 梁川 《武汉理工大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2010年第13期127-130,共4页
为解决目前有关地下水动态变化研究方法中存在的诸多不足,采用非线性偏最小二乘回归(PLSR)分析方法。该方法首先对原自变量的每一维进行非线性变换,然后对因变量和新的自变量应用单因变量PLSR的简化算法进行回归求参,最后将回归系数通... 为解决目前有关地下水动态变化研究方法中存在的诸多不足,采用非线性偏最小二乘回归(PLSR)分析方法。该方法首先对原自变量的每一维进行非线性变换,然后对因变量和新的自变量应用单因变量PLSR的简化算法进行回归求参,最后将回归系数通过逆变换代回到原来的变换式中,并最终求得原自变量和因变量的预测关系式。应用实例表明,建议方法将偏最小二乘方法和非线性元素有效地结合起来,可有效解决具有复杂非平稳动态特性的地下水动态水位预测问题,而且模型构建简单,计算简便,预测精度也有一定的提高。 展开更多
关键词 地下水 水位预测 偏最小二乘回归 非线性变换 高斯核函数
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一种新的估计多项式相位信号瞬时频率的参数化时频分析方法 被引量:4
11
作者 方杨 彭志科 +1 位作者 孟光 杨扬 《噪声与振动控制》 CSCD 2012年第3期7-11,共5页
通过多项式非线性核函数取代线性调频小波变换中的线性核函数,提出一种新的参数化时频分析方法:非线性调频小波变换。对瞬时频率是时间任意连续函数的信号而言,选择合适的多项式核特征参数,非线性调频小波变换的时频分布有良好的时频聚... 通过多项式非线性核函数取代线性调频小波变换中的线性核函数,提出一种新的参数化时频分析方法:非线性调频小波变换。对瞬时频率是时间任意连续函数的信号而言,选择合适的多项式核特征参数,非线性调频小波变换的时频分布有良好的时频聚集性。应用非线性调频小波变换分析任意阶次多项式相位信号。由于非线性调频小波变换的性能取决于多项式核特征参数,本文还给出非线性调频小波变换的核特征参数估计算法,进一步可实现多项式相位信号的瞬时频率和参量估计。仿真信号验证算法的有效性。 展开更多
关键词 振动与波 多项式相位信号 非线性调频小波变换 多项式核函数 时频分析 瞬时频率估计
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基于多核学习的在线非线性自适应滤波算法 被引量:3
12
作者 高伟 黄建国 韩晶 《系统工程与电子技术》 EI CSCD 北大核心 2014年第8期1473-1477,共5页
在在线非线性自适应滤波应用中,由于基于多核学习的算法具有更高自由度并且能够利用更多数据特征,相比基于单核学习的算法在性能上有很大提升。首先给出具有相同"字典"的多核仿射投影算法,该算法是多核学习方法和仿射投影算... 在在线非线性自适应滤波应用中,由于基于多核学习的算法具有更高自由度并且能够利用更多数据特征,相比基于单核学习的算法在性能上有很大提升。首先给出具有相同"字典"的多核仿射投影算法,该算法是多核学习方法和仿射投影算法的结合。然后基于相干准则针对多核仿射投影算法的特例,对应不同高斯核带宽,利用相干稀疏准则构造不同"字典",提出利用自适应l1-范数正则项来解决归一化多核最小均方非线性自适应滤波算法在非平稳信号下"字典"存在冗余核函数的问题。最后数值仿真结果与比较验证了所提算法的有效性。 展开更多
关键词 非线性自适应滤波 多核在线学习 l1-范数正则 高斯核函数
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基于核函数变换的非线性PLSR模型在叶水势预测中的应用 被引量:3
13
作者 刘玉邦 梁川 《水资源与水工程学报》 2010年第4期84-88,共5页
针对普通偏最小二乘回归(PLSR)分析模型不能较好地解决大量非线性问题的缺陷,可采用拟线性化方法,通过核函数变换,将原变量集合间的非线性关系转化为拟线性化关系,在此基础上建立非线性PLSR分析模型,并采用单因变量偏最小二乘回归简化... 针对普通偏最小二乘回归(PLSR)分析模型不能较好地解决大量非线性问题的缺陷,可采用拟线性化方法,通过核函数变换,将原变量集合间的非线性关系转化为拟线性化关系,在此基础上建立非线性PLSR分析模型,并采用单因变量偏最小二乘回归简化算法进行回归分析,可有效地解决实测样本少、自变量集合存在多重相关的非线性多元回归分析和预测问题。结果表明:基于核函数变换的非线性偏最小二乘回归(PLSR)分析模型所用回归要素少、预测效果好、预测精度高,而且其计算简捷、计算效率高,但回归指标取舍及其数据的获取是制约该模型应用的关键. 展开更多
关键词 非线性 偏最小二乘 核函数 多元回归分析 叶水势预测
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自适应非线性BSS及其在齿轮故障诊断中的应用 被引量:3
14
作者 王晓伟 石林锁 《振动与冲击》 EI CSCD 北大核心 2012年第10期45-48,共4页
基于核函数的非线性盲信号处理(BSS)在信号处理中有着广泛的应用,但传统的非线性盲信号处理的学习速率是固定的,如果学习速率选择得不合适,则算法难以收敛或者不能收敛。针对这一不足,结合模拟退火的思想,提出一种基于核函数的自适应非... 基于核函数的非线性盲信号处理(BSS)在信号处理中有着广泛的应用,但传统的非线性盲信号处理的学习速率是固定的,如果学习速率选择得不合适,则算法难以收敛或者不能收敛。针对这一不足,结合模拟退火的思想,提出一种基于核函数的自适应非线性盲信号处理算法。仿真和实验结果表明,该方法改善了原有算法的收敛性能,分离效果良好,算法具有更好的消噪和信号特征提取能力。 展开更多
关键词 盲信号处理 振动信号 非线性混合 核函数 故障诊断
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基于核主元分析的故障检测 被引量:2
15
作者 汪爱娟 张端金 介晓婧 《中南大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2013年第S1期185-188,共4页
研究一类非线性系统的故障检测问题。基于核主元分析(KPCA)方法,给出了一种非线性故障检测算法。该方法通过核函数实现非线性变换,将变量由非线性的输入空间转换到线性特征空间。在特征空间中,利用传统的主元分析(PCA)方法进行故障检测... 研究一类非线性系统的故障检测问题。基于核主元分析(KPCA)方法,给出了一种非线性故障检测算法。该方法通过核函数实现非线性变换,将变量由非线性的输入空间转换到线性特征空间。在特征空间中,利用传统的主元分析(PCA)方法进行故障检测。仿真结果表明该方法是有效的。 展开更多
关键词 核主元分析 非线性变换 核函数 故障检测
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非线性格兰杰因果关系在计算神经科学的应用 被引量:2
16
作者 王一夫 陈松乔 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2007年第36期48-50,共3页
自从格兰杰1969年提出因果关系的概念之后,格兰杰因果关系的应用越来越广泛,但都是用来分析线性时间序列数据之间的内在联系。将线性格兰杰因果关系推广到非线性的情形,首先利用核函数的方法建立非线性时间序列模型,再按照线性格兰杰因... 自从格兰杰1969年提出因果关系的概念之后,格兰杰因果关系的应用越来越广泛,但都是用来分析线性时间序列数据之间的内在联系。将线性格兰杰因果关系推广到非线性的情形,首先利用核函数的方法建立非线性时间序列模型,再按照线性格兰杰因果关系的基本思想定义非线性格兰杰因果关系,最后通过一个模拟的例子验证该方法的有效性。模拟数据的结果表明,该方法能有效地分析非线性数据之间的内在联系。 展开更多
关键词 格兰杰因果关系 非线性 核函数 时间序列
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非线性支持向量机若干关键问题研究 被引量:1
17
作者 祝曙光 钱丽艳 +4 位作者 樊卫兵 胡晓峰 王坚 刘强 李志强 《计算机工程与科学》 CSCD 北大核心 2010年第5期41-44,共4页
首先,对非线性二分类支持向量机方法中的几个关键问题进行了研究;其次,阐明了非线性映射在解决非线性分类问题时所起的作用,揭示了维数灾难的具体内涵,理清了核函数方法的本质;第三,提出了求取核函数中隐含非线性映射的方法,获取了非线... 首先,对非线性二分类支持向量机方法中的几个关键问题进行了研究;其次,阐明了非线性映射在解决非线性分类问题时所起的作用,揭示了维数灾难的具体内涵,理清了核函数方法的本质;第三,提出了求取核函数中隐含非线性映射的方法,获取了非线性二分类支持向量机的表达式;第四,利用二分类支持向量机完成了一系列数据分类实验。 展开更多
关键词 支持向量机 非线性映射 维数灾难 核函数
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基于混合核函数高斯过程的大坝变形预测方法 被引量:1
18
作者 李维华 娄健康 李星 《人民黄河》 CAS 北大核心 2023年第3期137-140,共4页
传统大坝变形预测方法多基于统计模型,并未考虑输入变量和输出变量间非线性映射关系,且模型调参过程复杂、耗时,易出现过拟合现象。针对上述问题,提出一种组合非线性核函数高斯过程回归的大坝变形预测分析方法,并以某高混凝土拱坝实测... 传统大坝变形预测方法多基于统计模型,并未考虑输入变量和输出变量间非线性映射关系,且模型调参过程复杂、耗时,易出现过拟合现象。针对上述问题,提出一种组合非线性核函数高斯过程回归的大坝变形预测分析方法,并以某高混凝土拱坝实测监测数据为例,建立预测模型并评估验证,同时用已有的3种常规变形预测方法进行对比。结果表明:该方法多个量化回归精度评估指标均显著优于对比方法,验证了其有效性和泛化能力,该方法对于大坝异常监测数据评估、异常行为诊断均具有重要意义。 展开更多
关键词 变形预测 非线性核函数 拱坝 评估指标
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简化频域Volterra级数的S模式信号接收系统特性 被引量:2
19
作者 宫峰勋 李建坤 《电信科学》 2022年第6期100-110,共11页
采用简化频域Volterra级数研究分析输入信号为S模式应答脉冲的多点定位(multilateration,MLAT)系统的非线性特性。首先以典型超外差接收系统为例,探索建立多点定位系统的简化频域Volterra级数模型和误差率模型;其次,研究建立基于核函数... 采用简化频域Volterra级数研究分析输入信号为S模式应答脉冲的多点定位(multilateration,MLAT)系统的非线性特性。首先以典型超外差接收系统为例,探索建立多点定位系统的简化频域Volterra级数模型和误差率模型;其次,研究建立基于核函数的S模式应答脉冲信号模型;最后分析输入基于核函数的S模式信号时,简化频域Volterra级数的S模式信号接收系统模型误差率。仿真结果表明,当输入基于核函数的S模式信号时,信噪比为15 dB的简化频域Volterra级数的接收系统模型误差率最小在23.23%以下;输入信噪比为16.25 dB的实际S模式测试信号时,该模型误差率最小在22%以下,小于误差率阈值。说明简化频域Volterra级数的接收系统模型可以准确地描述S模式信号接收系统的输出特性,为多点定位系统前导脉冲到达时间戳的识别奠定理论基础。 展开更多
关键词 简化频域Volterra级数 S模式信号 非线性系统 核函数
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一种考虑光谱变异性的高光谱图像非线性解混算法 被引量:2
20
作者 智通祥 杨斌 王斌 《红外与毫米波学报》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2019年第1期115-124,132,共11页
非线性解混可以解释高光谱图像复杂场景中的非线性混合效应,但地物的光谱变异性是其中的一个难点。提出一种考虑光谱变异性的无监督非线性解混算法。通过核函数将原始高光谱图像数据隐式地映射到高维特征空间中,从而在该空间中结合光谱... 非线性解混可以解释高光谱图像复杂场景中的非线性混合效应,但地物的光谱变异性是其中的一个难点。提出一种考虑光谱变异性的无监督非线性解混算法。通过核函数将原始高光谱图像数据隐式地映射到高维特征空间中,从而在该空间中结合光谱变异性进行线性解混;与此同时,依据实际地物的分布特性,添加丰度和光谱变异系数的局部平滑约束。模拟和真实高光谱数据的实验结果表明,该方法能克服不同非线性混合场景中存在的光谱变异性问题,提高光谱解混的精度。 展开更多
关键词 高光谱图像 非线性光谱解混 光谱变异性 核方法 平滑约束
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