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基于多光谱与高光谱遥感数据的冬小麦叶面积指数反演比较 被引量:48
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作者 刘轲 周清波 +2 位作者 吴文斌 陈仲新 唐华俊 《农业工程学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2016年第3期155-162,共8页
近年来,高光谱遥感数据广泛应用于农作物叶面积指数(LAI)反演。与常用的多光谱遥感数据相比,高光谱数据能否提高农作物LAI反演的精度和稳定性还存在争议。针对这一问题,该研究利用实测冬小麦冠层高光谱反射率数据,构造了不同光谱分辨率... 近年来,高光谱遥感数据广泛应用于农作物叶面积指数(LAI)反演。与常用的多光谱遥感数据相比,高光谱数据能否提高农作物LAI反演的精度和稳定性还存在争议。针对这一问题,该研究利用实测冬小麦冠层高光谱反射率数据,构造了不同光谱分辨率和波段组合的5种光谱数据。基于ACRM(a two-layer canopy reflectance model)模型、2套参数化方案及上述5种光谱数据,对冬小麦LAI进行反演,分析光谱分辨率、高光谱数据波段选择、模型参数不确定性3方面因素对LAI反演精度与稳定性的影响。研究结果表明:当波段选择适宜、模型参数不确定性较小且光谱数据分辨率较高时,LAI反演精度与稳定性更高,提高光谱分辨率对LAI反演精度的改进作用随光谱分辨率的升高而降低;反之,当高光谱数据波段选择不当或者模型参数不确定性较大时,提高光谱数据的分辨率并未提高LAI反演精度。该研究解释了"高光谱遥感数据能否提高植被参数反演精度"问题,为进一步发挥高光谱数据在农作物LAI反演中的潜力提供了科学参考。 展开更多
关键词 植被 遥感 光谱分析 叶面积指数 高光谱 反演 波段选择
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场地地震安全性评价中确定设计地震动参数方面若干问题的研究 被引量:19
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作者 林建生 陈俊峰 +2 位作者 林子健 谢文杰 何星源 《世界地震工程》 CSCD 北大核心 2006年第4期150-159,共10页
研究了确定设计地震动参数中涉及的若干问题,其中包括基岩水平加速度反应谱衰减关系的选择、震源深度对基岩水平加速度峰值及基岩反应谱曲线的影响、强度包络线函数及输入随机相位的选择、土体非线性特性参数和土层剪切波速值的选择、... 研究了确定设计地震动参数中涉及的若干问题,其中包括基岩水平加速度反应谱衰减关系的选择、震源深度对基岩水平加速度峰值及基岩反应谱曲线的影响、强度包络线函数及输入随机相位的选择、土体非线性特性参数和土层剪切波速值的选择、设计地震动反应谱的标定等问题。在有关方面的研究中基于一个典型场地计算剖面,采用一维等效线性化模型并通过逐项变换某些研究参数的方法,研究了有关方面对设计地震动参数可能产生的影响及存在的误差和相应的规律,有关研究结果对合理确定设计地震动参数具有一定的实用价值。 展开更多
关键词 设计地震动参数 反应谱 选择标准 影响因素
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芜湖长江大桥的抗震设计 被引量:5
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作者 王若林 张金武 《武汉大学学报(工学版)》 CAS CSCD 北大核心 2003年第2期97-99,共3页
根据芜湖长江大桥场地地震安全性评价报告的结论 ,分析桥址区域的地震环境 ,在对我国各类土木工程抗震设防标准进行比较的基础上 ,对芜湖长江大桥抗震设计进行了讨论 。
关键词 芜湖长江大桥 抗震设计 反应谱 选取
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基于随机森林算法的原始土壤图更新研究 被引量:10
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作者 周紫燕 黄魏 +2 位作者 许伟 傅佩红 望陈运 《华中农业大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2019年第3期53-59,共7页
以湖北省黄冈市红安县华家河镇滠水河流域为研究区,利用随机森林算法(random forest,RF)结合多源环境变量,对研究区原有的土壤图斑进行分解制图,将混合多种土壤类型的复合土壤图斑进行细化,在土壤多边形内部画出新的边界来代表单一土壤... 以湖北省黄冈市红安县华家河镇滠水河流域为研究区,利用随机森林算法(random forest,RF)结合多源环境变量,对研究区原有的土壤图斑进行分解制图,将混合多种土壤类型的复合土壤图斑进行细化,在土壤多边形内部画出新的边界来代表单一土壤类型,并通过373个实地采样点验证更新后的土壤图。结果显示,更新后的土壤图其制图精度从原有的63%提高到了76%,展现了更为详细的空间细节和空间变化信息,表明利用随机森林算法进行数字土壤制图的可行性和可靠性。 展开更多
关键词 土壤类型 环境因子 光谱信息 随机森林算法 特征选择 制图精度
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基于支持向量机(SVM)特征加权/选择的光谱匹配算法 被引量:7
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作者 王圆圆 陈云浩 李京 《光谱学与光谱分析》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2009年第3期735-739,共5页
高光谱数据波段多、冗余大,为了提高数据的分析效率和精度,降维是一个关键步骤。文章在文献(参考了后面的文献[18])研究的基础上,引入了迭代SVM特征选择/加权算法,为多目标遗传优化获取最优参考光谱提供一个包含有效分类信息的低维空间... 高光谱数据波段多、冗余大,为了提高数据的分析效率和精度,降维是一个关键步骤。文章在文献(参考了后面的文献[18])研究的基础上,引入了迭代SVM特征选择/加权算法,为多目标遗传优化获取最优参考光谱提供一个包含有效分类信息的低维空间。基于Indiana-AVIRIS高光谱数据的实验表明,特征加权/选择的引入使光谱匹配分类精度提高了13%(相对于无特征选择的情况而言)。文章还根据光谱样本距SVM分类面的远近,定义和计算了局部权重,不仅细致刻画了同类光谱样本在局部特征空间中的分布,还使光谱相似度的计算更加灵活化,精度提高幅度达到了17%(相对于无特征选择的情况而言)。文章研究方法的提出推进了SVM在光谱数据分析中的应用深度和广度。 展开更多
关键词 高光谱 匹配 支持向量机 特征加权/选择
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Nondestructive determining the soluble solids content of citrus using near infrared transmittance technology combined with the variable selection algorithm 被引量:7
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作者 Xi Tian Jiangbo Li +3 位作者 Shilai Yi Guoqiang Jin Xiaoying Qiu Yongjie Li 《Artificial Intelligence in Agriculture》 2020年第1期48-57,共10页
Nondestructive determination the internal quality of thick-skin fruits has always been a challenge.In order to investigate the prediction ability of full transmittance mode on the soluble solid content(SSC)in thick-sk... Nondestructive determination the internal quality of thick-skin fruits has always been a challenge.In order to investigate the prediction ability of full transmittance mode on the soluble solid content(SSC)in thick-skin fruits,the full transmittance spectra of citrus were collected using a visible/near infrared(Vis/NIR)portable spectrograph(550–1100 nm).Three obvious absorption peakswere found at 710,810 and 915 nmin the original spectra curve.Four spectral preprocessing methods including Smoothing,multiplicative scatter correction(MSC),standard normal variate(SNV)and first derivativewere employed to improve the quality of the original spectra.Subsequently,the effective wavelengths of SSC were selected from the original and pretreated spectra with the algorithms of successive projections algorithm(SPA),competitive adaptive reweighted sampling(CARS)and genetic algorithm(GA).Finally,the prediction models of SSC were established based on the full wavelengths and effectivewavelengths.Results showed that SPA performed the best performance on eliminating the useless information variable and optimizing the number of effective variables.The optimal predictionmodel was established based on 10 characteristic variables selected from the spectra pretreated by SNV with the algorithmof SPA,with the correlation coefficient,root mean square error,and residual predictive deviation for prediction set being 0.9165,0.5684°Brix and 2.5120,respectively.Overall,the full transmittance mode was feasible to predict the internal quality of thick-skin fruits,like citrus.Additionally,the combination of spectral preprocessing with a variable selection algorithmwas effective for developing the reliable predictionmodel.The conclusions of this study also provide an alternative method for fast and real-time detection of the internal quality of thick-skin fruits using Vis/NIR spectroscopy. 展开更多
关键词 Full transmittance spectrum Spectral preprocessing Thick-skin fruits Soluble solids content Variable selection algorithm
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红外光谱对牛预混料中违禁添加盐酸土霉素的快速定量 被引量:3
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作者 徐惟馨 夏静静 +4 位作者 韦芸 陈玥瑶 毛欣然 闵顺耕 熊艳梅 《光谱学与光谱分析》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2023年第3期842-847,共6页
利用衰减全反射傅里叶变换红外光谱(ATR-FTIR)结合偏最小二乘法(PLS)对牛预混料中违禁添加的盐酸土霉素含量进行了快速定量检测。在空白牛预混料中中添加不同质量的98.00%(W/W)盐酸土霉素原药,配制成盐酸土霉素浓度为0.00%~5.00%的113... 利用衰减全反射傅里叶变换红外光谱(ATR-FTIR)结合偏最小二乘法(PLS)对牛预混料中违禁添加的盐酸土霉素含量进行了快速定量检测。在空白牛预混料中中添加不同质量的98.00%(W/W)盐酸土霉素原药,配制成盐酸土霉素浓度为0.00%~5.00%的113个混合样品,纯水作为萃取剂,萃取液经红外灯烤干后用于红外光谱测定。为考察不同光谱预处理方法及变量选择方法对模型结果的影响,选用了3种预处理方法:Savitzky-Golay卷积平滑法(S-G)、标准正态变换法(SNV)和多元散射校正法(MSC)和3种变量选择算法:区间偏最小二乘法(iPLS)、移动窗口偏最小二乘法(MWPLS)、自主软收缩法(BOSS)。其中,SNV预处理结合BOSS算法获得了最佳模型效果:RMSECV=0.337,R_(CV)^(2)=0.947,RMSEP=0.3177,R_(pre)^(2)=0.935。所得模型对含量在0.53%~4.67%的29个样品进行外部验证,预测结果的平均相对误差为0.127,预测效果较好。同时,BOSS算法选取的变量主要集中在盐酸土霉素特征峰的吸收区域(1674~1593和1175~1017 cm^(-1)),可以为ATR-FTIR技术对饲料中土霉素盐酸盐的快速检测提供有价值的参考。 展开更多
关键词 衰减全反射 偏最小二乘法 定量分析 变量选择 盐酸土霉素
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区间值直觉模糊麦克劳林聚合算子的近红外反射波段划分方法
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作者 任维佳 杜向军 +2 位作者 杜玉琴 孙荣禄 李学良 《光谱学与光谱分析》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2024年第6期1731-1739,共9页
采用不同波段光谱对不同类异性纤维进行识别,可有效剔除异性纤维,提高检出率。针对波段传统划分方法存在的评价指标单一性问题,研究不同异性纤维多种属性间相互影响,结合多属性群决策(MAGDM)方法的优势,提出利用多属性群决策方法实现棉... 采用不同波段光谱对不同类异性纤维进行识别,可有效剔除异性纤维,提高检出率。针对波段传统划分方法存在的评价指标单一性问题,研究不同异性纤维多种属性间相互影响,结合多属性群决策(MAGDM)方法的优势,提出利用多属性群决策方法实现棉花中异性纤维最佳检测波段的选取,根据不同异性纤维多种属性指标的关联性,综合考虑多种属性指标,确定波间可分度、相关性和ABS指标作为异性纤维属性的评价指标。首先,针对多属性群决策方法中评价准则不准确问题,构建评价准则函数线性方程组,使其增广矩阵的秩等于未知量个数,保证方程组具有唯一解,从而提高决策结果的准确性。接着,使用幂等(PA)算子消除不合理评价信息数据值对决策结果的负面影响,结合麦克劳林对称平均(MSM)算子综合考量多个数据间的相互关系,推导加权区间直觉模糊幂等麦克劳林对称平均(WIVIFPMSM)聚合算子,拓展TOPSIS方法确定异性纤维权重信息,聚合不同异性纤维多种属性的评价信息,根据所建立的评价准则确定决策结果,进而构建基于区间值直觉模糊集(IVIFS)的多属性决策方法,实现多种异性纤维多种属性指标的最佳波段选取。将区间值直觉模糊幂等麦克劳林聚合算子与类间可分性波段选择(ISBC)方法和自适应选择(ABS)方法进行了对比,分析了不同波段划分方法对结果的影响,总结了现有研究中存在的问题和不足。为提高多属性群决策方法的决策精度,分析了参数k对决策结果的影响,证明区间值直觉模糊幂等麦克劳林聚合方法稳定性更好,为复杂环境下异性纤维波段划分研究提供了新思路。最后,通过实验验证近红外波段W 3:780~1100 nm为最佳检测波段。该方法对波段选取领域的理论扩展和多属性群决策方法的应用具有一定的指导意义。 展开更多
关键词 异性纤维 反射率光谱 WIVIFPMSM聚合算子 多属性决策 波段选择
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基于波长优选的小柴胡颗粒黄芩苷近红外校正模型建立 被引量:6
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作者 李劲 杨盼盼 +6 位作者 唐文旭 李惠娟 向琬 蒋睆 杨式华 李伟 侯英 《中国实验方剂学杂志》 CAS CSCD 北大核心 2016年第18期72-77,共6页
目的:为提高小柴胡颗粒中黄芩苷近红外校正模型的准确性和预测精度。方法:基于模型的校正均方根误差(RMSEC)、预测均方根误差(RMSEP)、预测平均相对误差(PMRE)和模型对预测集的解释能力(Q2)参数,对比评价竞争自适应重加权法(CARS),蒙特... 目的:为提高小柴胡颗粒中黄芩苷近红外校正模型的准确性和预测精度。方法:基于模型的校正均方根误差(RMSEC)、预测均方根误差(RMSEP)、预测平均相对误差(PMRE)和模型对预测集的解释能力(Q2)参数,对比评价竞争自适应重加权法(CARS),蒙特卡洛-无信息变量消除法(MC-UVE),遗传算法(GA),子窗口重排(SPA)算法筛选和全波长变量,采用模群集群分析(MPA)+偏最小二乘法(PLS)方法的建模效果。结果:校正模型准确性和预测精度:CARS>MC-UVE>GA>全波长变量>SPA;CARS算法所建立校正模型预测均方根误差为1.700 4,决定系数R2为0.908 7,在α=0.05水平经配对t检验,50个外部验证样品实测值与预测值间无显著差异。结论:CARS算法筛选波长变量有效简化模型,提高模型预测的准确性和精度,适于小柴胡颗粒中黄芩苷含量的快速、无损检测。 展开更多
关键词 小柴胡颗粒 黄芩苷 近红外技术 波长筛选 校正模型
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黏滞阻尼器-基础隔震混合体系优化研究 被引量:6
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作者 陈瑞生 吴进标 +2 位作者 刘彦辉 Marco Donà 金建敏 《振动与冲击》 EI CSCD 北大核心 2020年第11期93-100,共8页
针对隔震层设置黏滞阻尼器的基础隔震结构,提出了非支配排序遗传算法-Ⅱ(NSGA-Ⅱ)的黏滞阻尼器的参数多目标优化方法。采用Bouc-Wen模型模拟隔震层的力-变形行为,建立受控结构运动方程,并进行非线性时程分析,选用隔震层位移及上部结构... 针对隔震层设置黏滞阻尼器的基础隔震结构,提出了非支配排序遗传算法-Ⅱ(NSGA-Ⅱ)的黏滞阻尼器的参数多目标优化方法。采用Bouc-Wen模型模拟隔震层的力-变形行为,建立受控结构运动方程,并进行非线性时程分析,选用隔震层位移及上部结构顶部相对隔震层位移为优化目标,采用NSGA-Ⅱ遗传算法优化得Pareto最优前沿解集。以某六层基础隔震结构为例进行数值分析,通过分析隔震层振动响应的快速傅里叶变换(FFT)谱及反应谱,以及通过调整优化目标的约束条件及参数的优化范围,利用NSGA-Ⅱ算法获得了较为集中的阻尼器参数分布,然后通过其它地震波验证了黏滞阻尼器的减震效果。结果表明,优化所得阻尼器能有效减少了隔震层的位移;当优化所得阻尼器对上部结构地震响应不利时,可通过降低阻尼器的减震效果使上部结构地震响应控制在合理范围内;不同地震波作用下阻尼器减震效果存在差异,在第一周期范围内,当隔震层的激励频率趋向低频时,阻尼器对隔震层位移控制效果越好;阻尼器减震效果与隔震层的附加阻尼有关,提供过大的附加阻尼比对上部结构较高阶动力反应不利;设计者基于隔震层位移控制的阀值及缩小的阻尼器参数优化范围,可获得应用于实际工程的阻尼器参数。 展开更多
关键词 基础隔震体系 时程分析 遗传算法 谱分析 阻尼器参数选取
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短程硝化过程的光谱特征波段选择与间隔偏最小二乘法建模
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作者 宋彧 李卫华 +2 位作者 薛同站 余丽 申慧彦 《光谱学与光谱分析》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2024年第8期2224-2232,共9页
序批式活性污泥反应器(SBR)是目前应用较广的活性污泥处理装置。通过SBR反应器处理人工模拟高氨氮废水研究短程硝化反应系统启动过程中硝酸盐氮和亚硝酸盐氮含量的变化,利用紫外光谱采集所得数据为基础建立模型,以期快速预测SBR反应器... 序批式活性污泥反应器(SBR)是目前应用较广的活性污泥处理装置。通过SBR反应器处理人工模拟高氨氮废水研究短程硝化反应系统启动过程中硝酸盐氮和亚硝酸盐氮含量的变化,利用紫外光谱采集所得数据为基础建立模型,以期快速预测SBR反应器出水中硝酸盐氮、亚硝酸盐氮含量。采用实验室配置的不同浓度硝酸盐氮和亚硝酸盐氮混合溶液,以三种不同波段选择的区间偏最小二乘法(iPLS)构建标准混合液的校正模型。研究结果显示,所建模型对混合液中硝酸盐氮和亚硝酸盐氮实测值与预测值相关性均较好。测定反应器出水指标,同样以三种不同波段选择的偏最小二乘法算法构建紫外光谱与硝酸盐氮和亚硝酸盐氮含量的模型。利用校正集相关系数、交叉验证均方根误差(RMSECV)、预测集的相关系数以及预测均方根误差(RMSEP)评价指标来评价模型结果。在iPLS、siPLS、biPLS三种模型中利用联合区间偏最小二乘法(siPLS)将全光谱分别等分为24、19个区间时,分别联合子区间[24]、[38]建立的模型预测拟合结果最优,其校正模型r=0.9393、RMSECV=1.6504,r=0.9507、RMSECV=0.4421,预测模型r=0.9992、RMSEP=1.3418,r=0.9119、RMSEP=2.6770。该模型对硝酸盐氮和亚硝酸盐氮的预测效果总体较好,表明利用紫外光谱建立区间偏最小二乘法模型可以实现对短程硝化反应器出水硝氮和亚硝氮含量的快速预测。 展开更多
关键词 短程硝化 硝酸盐氮 亚硝酸盐氮 紫外光谱 联合区间偏最小二乘法 波段选择
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拉曼光谱联合WOA特征筛选的矿井水源识别方法研究
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作者 周茗皓 陈小刚 +2 位作者 崔继峰 卞凯 胡锋 《光谱学与光谱分析》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2024年第4期1039-1044,共6页
在矿井突水灾害防治过程中,准确、快速判别突水水源类型对煤矿安全生产意义非常重大,而传统的水化学方法存在耗时长、检测复杂等不足,为此提出采用拉曼光谱进行矿井突水水源辨识这一新思路。首先从淮南矿区采集老空水、顶板砂岩裂隙水... 在矿井突水灾害防治过程中,准确、快速判别突水水源类型对煤矿安全生产意义非常重大,而传统的水化学方法存在耗时长、检测复杂等不足,为此提出采用拉曼光谱进行矿井突水水源辨识这一新思路。首先从淮南矿区采集老空水、顶板砂岩裂隙水、奥灰水、太灰水和地表水以及它们混合的水样作为实验对象,并借助拉曼光谱系统收集水样的拉曼光谱数据。随后,采用常见的光谱预处理方法对原始拉曼光谱进行降噪。接着,采用鲸鱼优化算法(WOA)对水样的拉曼光谱进行特征信息筛选,得到最能够表征矿井水样的特征拉曼信息。最后,将筛选出的特征拉曼信息作为输入,分别构建BP神经网络(BPNN)、K-近邻算法(KNN)、支持向量机(SVM)、决策树(DT)以及朴素贝叶斯(NB)分类模型,以此来验证拉曼光谱结合WOA筛选特征拉曼信息用于矿井水源识别的可行性。实验证明:利用WOA可以从2048个拉曼数据点中筛选得到102个特征拉曼信息,将拉曼信息的点数缩减为原来的4.98%,而且WOA筛选的特征拉曼信息的建模精度高于全拉曼数据建模精度,此外,采用WOA筛选的特征拉曼信息构建BPNN、KNN、SVM、DT和NB水源辨识模型时,其分析速度都有着不同程度的提升。研究结果表明,采用WOA筛选矿井水源拉曼光谱的特征信息,可以有效地减少拉曼光谱数据的冗余,提升拉曼光谱分析的速度,这可以为矿井水源的快速检测提供借鉴。 展开更多
关键词 拉曼光谱 矿井突水 水源识别 鲸鱼优化算法 特征筛选
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基于ReliefF算法的钛合金电弧增材沉积层尺寸与光谱特性的相关性分析
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作者 肖笑 王雪晴 +2 位作者 张弛 葛学元 李芳 《光谱学与光谱分析》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2024年第7期2002-2010,共9页
电弧增材制造具有沉积效率高、成本低、沉积形状和尺寸不受限制等优点,而目前电弧增材制造成型件的成型精度难以精确保证。沉积层尺寸作为评价构件成型质量的标准之一,对判断加工质量以及缺陷补偿至关重要。实时监测电弧增材制造过程中... 电弧增材制造具有沉积效率高、成本低、沉积形状和尺寸不受限制等优点,而目前电弧增材制造成型件的成型精度难以精确保证。沉积层尺寸作为评价构件成型质量的标准之一,对判断加工质量以及缺陷补偿至关重要。实时监测电弧增材制造过程中沉积层尺寸的变化状态,对于优化工艺参数,确保增材制造构件的成型质量具有重要意义。电弧光谱信息可以反映电弧状态,电弧状态与成型质量密切相关,因此研究电弧光谱与沉积层尺寸的关系具有重要意义。以钛合金(TC4)材料作为基板和焊丝,电弧等离子体光谱信号为研究对象,研究GTAW增材电弧光谱特性与沉积层尺寸的相关性。搭建光谱采集系统,采集熔池上方、熔池外围、钨极下方不同位置的电弧光谱信号。基于谱线分离性高原则,分别选取波长为404.20 nm的TiⅠ谱线、波长为416.36 nm的TiⅡ谱线、波长为420.20、434.81、480.50和487.98 nm的ArⅡ谱线以及波长为696.54和794.82 nm的ArⅠ谱线,提取其谱线的峰强特征,结合ReliefF算法分别挖掘不同谱线强度特征与沉积层尺寸的相关性。结果表明,三组位置的所有谱线中熔池上方的波长为404.03 nm的TiⅠ元素谱线、416.36 nm的TiⅡ元素谱线以及794.82 nm的ArⅠ元素谱线谱峰强度特征与沉积层尺寸具有较强的相关性。分别研究相同位置的不同谱线峰强特征与沉积层尺寸的相关性差异,结果表明熔池上方与沉积层尺寸相关性最大特征谱线为波长696.54 nm的ArⅠ谱线、熔池外围和钨极下方与沉积层尺寸相关性最大的特征谱线为波长794.82的ArⅠ谱线。为减小随机误差,采用PCA算法将三个电弧光谱采集位置上与沉积层尺寸相关性最大的谱线对应的强度特征进行融合,获得新的融合特征,结合K近邻算法建立沉积层尺寸预测模型,分别计算这四个特征预测样本类别的准确率,发现融合特征预测样本所属� 展开更多
关键词 电弧光谱 特征选择 特征融合 RELIEFF
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分散矩阵特征选择方法改进及在高光谱影像植被分类中的应用 被引量:5
14
作者 夏道平 付元元 +1 位作者 王纪华 郑晓东 《农业工程学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2016年第21期196-201,共6页
基于传统分散矩阵的特征选择方法易选出具有一定区分性但相互冗余的特征,这些冗余的特征制约了高光谱影像分类正确率的提高,针对此问题,该文对传统方法进行了改进,首先计算每2个类别的基于分散矩阵的可分性值,然后将它们的平均值作为特... 基于传统分散矩阵的特征选择方法易选出具有一定区分性但相互冗余的特征,这些冗余的特征制约了高光谱影像分类正确率的提高,针对此问题,该文对传统方法进行了改进,首先计算每2个类别的基于分散矩阵的可分性值,然后将它们的平均值作为特征选择准则,最后利用序列浮点向前搜索算法选出特定数量的特征,用于后续分类。将所选特征的均方相关系数作为冗余性度量,定量化衡量了所提出方法克服选择冗余特征的能力。利用一景常用的AVIRIS高光谱植被影像,从分类正确率的角度,比较了所提出方法与几种典型的基于互信息和基于可分性准则的特征选择方法,在高光谱影像植被分类中的性能。试验结果表明改进的特征选择方法能较好的避免选择相互冗余的特征,与基于互信息的特征选择方法相比,基于分散矩阵可分性准则的特征选择方法在总体上能获得较高的分类正确率,特别是所提出的特征选择方法,在2个数据集上均获得了最高的总体分类精度87.2%和90.1%,从而阐明了所提出的方法在高光谱影像植被分类中的有效性。 展开更多
关键词 植被 分类 光谱分析 高光谱影像 波段选择 基于分散矩阵的可分性准则 互信息
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An Intelligent Hybrid Ensemble Gene Selection Model for Autism Using DNN
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作者 G.Anurekha P.Geetha 《Intelligent Automation & Soft Computing》 SCIE 2023年第3期3049-3064,共16页
Autism Spectrum Disorder(ASD)is a complicated neurodevelopmen-tal disorder that is often identified in toddlers.The microarray data is used as a diagnostic tool to identify the genetics of the disorder.However,microarr... Autism Spectrum Disorder(ASD)is a complicated neurodevelopmen-tal disorder that is often identified in toddlers.The microarray data is used as a diagnostic tool to identify the genetics of the disorder.However,microarray data is large and has a high volume.Consequently,it suffers from the problem of dimensionality.In microarray data,the sample size and variance of the gene expression will lead to overfitting and misclassification.Identifying the autism gene(feature)subset from microarray data is an important and challenging research area.It has to be efficiently addressed to improve gene feature selection and classification.To overcome the challenges,a novel Intelligent Hybrid Ensem-ble Gene Selection(IHEGS)model is proposed in this paper.The proposed model integrates the intelligence of different feature selection techniques over the data partitions.In this model,the initial gene selection is carried out by data perturba-tion,and thefinal autism gene subset is obtained by functional perturbation,which reduces the problem of dimensionality in microarray data.The functional perturbation module employs three meta-heuristic swarm intelligence-based tech-niques for gene selection.The obtained gene subset is validated by the Deep Neural Network(DNN)model.The proposed model is implemented using python with six National Center for Biotechnology Information(NCBI)gene expression datasets.From the comparative study with other existing state-of-the-art systems,the proposed model provides stable results in terms of feature selection and clas-sification accuracy. 展开更多
关键词 Autism spectrum disorder feature selection ensemble gene selection MICROARRAY gene expression deep neural network META-HEURISTIC
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采用综合信噪比的中波光谱探测波段选择 被引量:4
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作者 许元男 李军伟 +2 位作者 吴开峰 毛宏霞 董雁冰 《红外与激光工程》 EI CSCD 北大核心 2014年第7期2126-2131,共6页
中波红外是非常重要的探测波段,对于目标探测而言,在保证足够光子数的情况下,进行波段选择有利于更好地区分目标与背景。针对典型目标及其所在区域的背景的中波红外光谱辐射特性,分析了信噪比和信杂比对探测的影响,提出了一种基于... 中波红外是非常重要的探测波段,对于目标探测而言,在保证足够光子数的情况下,进行波段选择有利于更好地区分目标与背景。针对典型目标及其所在区域的背景的中波红外光谱辐射特性,分析了信噪比和信杂比对探测的影响,提出了一种基于综合信噪比的波段选择方法,该方法综合考虑了传感器噪声、背景杂波辐射对目标探测的影响,计算了典型状态下目标信噪比、信杂比和综合信噪比,从仿真结果来看,不同典型场景下能使目标探测的综合信噪比较高的波段并不相同,从而给出不同场景下最优探测波段的建议。白天探测该目标,3-3.7μm可以考虑作为优选波段,在夜间探测该目标,3-5μm可以考虑作为优选波段。 展开更多
关键词 中波红外 光谱 波段选择 综合信噪比
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协作认知无线网络中的功率优化及中继选择策略 被引量:4
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作者 伍仁勇 王文茹 李仁发 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2016年第5期1486-1490,1508,共6页
如何在协作认知网络中有效地实现主要用户和认知用户的频谱共享,即如何在众多认知用户中选择合适的认知中继集是一个基本问题。通过确定并优化主要用户和认知用户效用函数来解决该问题,因采用了纳什均衡理论,故称之为基于博弈论的多中... 如何在协作认知网络中有效地实现主要用户和认知用户的频谱共享,即如何在众多认知用户中选择合适的认知中继集是一个基本问题。通过确定并优化主要用户和认知用户效用函数来解决该问题,因采用了纳什均衡理论,故称之为基于博弈论的多中继选择算法(multiple relay selection based on game theory,GTMRS)。在任一认知中继集合中,认知用户之间能够形成非合作功率的博弈模型,可基于纳什均衡得到认知用户的优化协作功率分配算法。在寻找一组确定的中继集合来实现主要用户效用的最大化过程中,引入了修改的信道调和平均数因子,其目的是移除信噪比较小的中继节点,以最大化系统的信噪比。仿真结果显示,该算法能够使更多的认知用户接入到授权频谱中,同时使得主要用户获得更大的效用以及传输速率。因此,基于博弈的多中继选择算法能够有效选择合适的认知中继,并获得主要用户和认知用户在效用上的最优化。 展开更多
关键词 协作认知无线网络 频谱共享 纳什均衡 功率优化 中继选择
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基于优化烟花算法的认知无线电频谱分配方案研究
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作者 刘倩 孙中森 +2 位作者 刘方建 李贺 郑宇 《青岛大学学报(工程技术版)》 CAS 2023年第1期43-49,共7页
针对无线通信领域内频谱资源短缺的问题,本文提出一种基于优化烟花算法的无线电频谱分配方案。以图论着色模型为背景,通过自适应合并策略对烟花爆炸半径进行改进,扩大烟花粒子的搜索范围,并引入交叉变异算子代替原本的高斯变异操作,增... 针对无线通信领域内频谱资源短缺的问题,本文提出一种基于优化烟花算法的无线电频谱分配方案。以图论着色模型为背景,通过自适应合并策略对烟花爆炸半径进行改进,扩大烟花粒子的搜索范围,并引入交叉变异算子代替原本的高斯变异操作,增强烟花种群的多样性。同时,改进了选择策略,提高算法寻找最优解的能力,在Matlab平台上建立仿真实验。仿真结果表明,优化后的烟花算法寻优精度高、收敛速度快,较好地实现了网络效益的最大化,能够很好地解决频谱分配问题。该研究在认知无线电频谱资源分配方面具有重要意义。 展开更多
关键词 频谱分配 图论着色模型 选择策略 烟花算法
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Diagnosis of Autism Spectrum Disorder by Imperialistic Competitive Algorithm and Logistic Regression Classifier
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作者 Shabana R.Ziyad Liyakathunisa +1 位作者 Eman Aljohani I.A.Saeed 《Computers, Materials & Continua》 SCIE EI 2023年第11期1515-1534,共20页
Autism spectrum disorder(ASD),classified as a developmental disability,is now more common in children than ever.A drastic increase in the rate of autism spectrum disorder in children worldwide demands early detection ... Autism spectrum disorder(ASD),classified as a developmental disability,is now more common in children than ever.A drastic increase in the rate of autism spectrum disorder in children worldwide demands early detection of autism in children.Parents can seek professional help for a better prognosis of the child’s therapy when ASD is diagnosed under five years.This research study aims to develop an automated tool for diagnosing autism in children.The computer-aided diagnosis tool for ASD detection is designed and developed by a novel methodology that includes data acquisition,feature selection,and classification phases.The most deterministic features are selected from the self-acquired dataset by novel feature selection methods before classification.The Imperialistic competitive algorithm(ICA)based on empires conquering colonies performs feature selection in this study.The performance of Logistic Regression(LR),Decision tree,K-Nearest Neighbor(KNN),and Random Forest(RF)classifiers are experimentally studied in this research work.The experimental results prove that the Logistic regression classifier exhibits the highest accuracy for the self-acquired dataset.The ASD detection is evaluated experimentally with the Least Absolute Shrinkage and Selection Operator(LASSO)feature selection method and different classifiers.The Exploratory Data Analysis(EDA)phase has uncovered crucial facts about the data,like the correlation of the features in the dataset with the class variable. 展开更多
关键词 Autism spectrum disorder feature selection imperialist competitive algorithm LASSO logistic regression random forest
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天基光谱探测特征波段的选择(英文) 被引量:3
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作者 黄达 黄树彩 +1 位作者 赵炜 陆屹 《红外与激光工程》 EI CSCD 北大核心 2018年第S1期174-179,共6页
为解决天基特征光谱最佳探测波段的选择问题,以11种导弹尾焰在2.5~5μm处的光谱作为研究对象,综合考虑导弹距地面高度、大气传输、云层辐射、大气辐射等因素,设计出一种从多目标角度考虑的波段选择算法,以目标相对具有强辐射为原则,根... 为解决天基特征光谱最佳探测波段的选择问题,以11种导弹尾焰在2.5~5μm处的光谱作为研究对象,综合考虑导弹距地面高度、大气传输、云层辐射、大气辐射等因素,设计出一种从多目标角度考虑的波段选择算法,以目标相对具有强辐射为原则,根据距地面高到低、波段从多到少的顺序进行选择,可通过设定阈值来控制所选波段个数,文中所选波段的中心波长分别为2.99、3.06、3.12、4.6、4.62μm。根据光谱图像拟合规则拟合出包含目标的特征光谱图像,从信噪比的角度对特征光谱图像和全波长图像进行分析,结果表明,当目标达到一定高度后,特征光谱图像的信噪比远大于全波长图像。 展开更多
关键词 特征光谱 波段选择 天基探测 云层大气背景
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