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基于D-S证据理论的多智能体系统冲突数据融合机制研究 被引量:2
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作者 王娜 刘静渝 +1 位作者 李皓然 夏晓峰 《重庆大学学报》 北大核心 2025年第2期22-34,共13页
多智能体信息融合(multi-agent information fusion,MAIF)系统主要面向多个智能体之间的信息融合、调节、交流和矛盾处理。研究针对数据高度冲突条件下的D-S证据理论失效问题,提出一种将重构的基本概率分配和信念熵相结合的多智能体系... 多智能体信息融合(multi-agent information fusion,MAIF)系统主要面向多个智能体之间的信息融合、调节、交流和矛盾处理。研究针对数据高度冲突条件下的D-S证据理论失效问题,提出一种将重构的基本概率分配和信念熵相结合的多智能体系统冲突数据融合方法。该方法使用重构的基本概率分配和信念熵修正证据的可靠性,获得更合理的证据,使用Dempster组合规则将证据进行融合得到结果,在2个实验中均得到了超过90%的置信度。实验表明了该方法的有效性,提高了MAIF系统辨识过程的精度。 展开更多
关键词 基本概率分配 d-s证据理论 多智能体 信息融合
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一种基于改进D-S证据的智慧水利网络安全态势评估方法
2
作者 夏卓群 周子豪 +1 位作者 邓斌 康琛 《计算机科学》 北大核心 2025年第S1期938-943,共6页
智慧水利是国家关键信息基础设施的重要行业和领域。网络安全态势评估技术的研究,为智慧水利的数据保护和网络安全建设提供了有力支撑。针对智慧水利网络模型特点以及基于单一D-S证据理论的网络安全态势评估模型中存在着主观依赖性、证... 智慧水利是国家关键信息基础设施的重要行业和领域。网络安全态势评估技术的研究,为智慧水利的数据保护和网络安全建设提供了有力支撑。针对智慧水利网络模型特点以及基于单一D-S证据理论的网络安全态势评估模型中存在着主观依赖性、证据冲突大的问题,提出了一种基于改进D-S证据理论的智慧水利态势评估方法。首先,面对海量水利数据,使用深度自编码器对数据进行特征学习和过滤降维处理。然后,将处理后的数据交由深度神经网络进行二分类和多分类计算,并将结果融合,得出基本概率分配函数值,其将作为D-S证据理论的输入。最后,通过D-S证据理论的融合规则得到最终的网络安全态势评估结果。实验结果表明,相较于传统态势评估模型,所提方法能够在提升客观性的情况下,保持较高的准确性。 展开更多
关键词 智慧水利 网络安全态势感知 d-s证据理论 深度自编码器 深度神经网络
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基于D-S证据理论的接触网关键特征识别研究
3
作者 王伟 谭富林 +1 位作者 孙博 刘海庆 《中国铁路》 北大核心 2025年第9期100-106,共7页
为准确识别铁路接触网巡检图像与几何参数测量数据中的关键特征(如定位线夹、吊弦线夹),首先利用图像特征、采用改进的YOLOv3检测模型进行测试,发现该类方法易受线路上相似物件的干扰,误判率高;又依据接触网“之”字形设计和弹性悬挂特... 为准确识别铁路接触网巡检图像与几何参数测量数据中的关键特征(如定位线夹、吊弦线夹),首先利用图像特征、采用改进的YOLOv3检测模型进行测试,发现该类方法易受线路上相似物件的干扰,误判率高;又依据接触网“之”字形设计和弹性悬挂特性,提出数据趋势识别法,该方法在数据平稳时效果良好,但易受接触网非常规布局或数据波动的影响导致漏判。为综合二者优势、克服单一方法缺陷,进一步提出利用D-S证据理论,对上述2种方法的识别结果进行决策级融合,使吊弦和定位器线夹识别的F1值优于95%,识别效果优于单一方法,能更有效、更可靠地识别接触网关键特征,为进一步保障供电安全提供技术支撑。 展开更多
关键词 接触网线夹 目标识别 关键特征 d-s证据理论 基本概率分配函数 深度学习
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基于D-S证据理论的多传感器燃爆判别方法 被引量:1
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作者 卢峭峰 叶魏涛 +3 位作者 杨遂军 王志宇 王晓娜 叶树亮 《传感技术学报》 北大核心 2025年第1期122-127,共6页
准确判别燃爆状态是测量燃爆延滞期并计算爆发点参数的关键。针对单一传感器判别效果不佳、多个传感器判别结果相互冲突的问题,利用D-S(Dempster-Shafer)证据理论对冲突证据进行联合判别。首先根据含能材料燃爆特性和爆发点测试原理,设... 准确判别燃爆状态是测量燃爆延滞期并计算爆发点参数的关键。针对单一传感器判别效果不佳、多个传感器判别结果相互冲突的问题,利用D-S(Dempster-Shafer)证据理论对冲突证据进行联合判别。首先根据含能材料燃爆特性和爆发点测试原理,设计了基于温度和声音的联合判别装置;从实验数据出发,采用模型拟合提取温度特征值,以及声音信号最大值为声音特征值。其次,根据Sigmoid模型求解出BPA(Basic Probability Assignment)函数,并通过信度熵对可能存在冲突的BPA函数值进行预处理;最终,利用D-S证据理论进行燃爆状态联合判别。实验结果表明,所提方法有效提高了实验装置的鲁棒性和状态判别的置信概率,燃爆判别准确率达到了96.5%,优于温度、声音等单一传感器的判别效果。 展开更多
关键词 数据融合 燃爆状态判别 d-s证据理论 冲突证据融合
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基于D-S的GNSS观测数据可信度评估方法
5
作者 薛温梁 谷守周 +4 位作者 秘金钟 高士民 李洪超 陈昊 潘玥 《导航定位学报》 北大核心 2025年第2期57-65,共9页
针对全球卫星导航系统(GNSS)观测数据无法从整体上进行量化评估的问题,采用邓普斯特-谢弗(D-S)证据理论方法进行可信度评估:确定指标阈值的识别框架,建立好、中、差的可信区间,利用隶属度函数得到基本概率值;随后进行归一化获得基本概... 针对全球卫星导航系统(GNSS)观测数据无法从整体上进行量化评估的问题,采用邓普斯特-谢弗(D-S)证据理论方法进行可信度评估:确定指标阈值的识别框架,建立好、中、差的可信区间,利用隶属度函数得到基本概率值;随后进行归一化获得基本概率分配函数;然后依次求取信任函数、似然函数和评估函数;最后通过证据指标权重获得观测数据的综合评估可信度模型。选用全球分布的8个国际GNSS服务组织(IGS)站连续7 d的数据建立可信度评估模型,实验结果表明,测站在不同天的可信度结果趋于稳定,能够验证该方法具有稳定性。选用3个监测站和3个连续运行参考站(CORS)的观测数据进行可信度评估,实验结果表明,从连续3 d的监测站和CORS站来看,可信度趋于稳定,但同类不同站之间的可信度有差异,若仅从监测站本身来看,其可信度较低;相比之下,CORS站可信度更好;整体来言,CORS站的可信度高于监测站的可信度。 展开更多
关键词 可信度 邓普斯特-谢弗(d-s)证据理论 观测数据 基本概率分配函数 隶属度函数
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基于机器学习与改进D-S证据理论的边坡稳定性预测 被引量:1
6
作者 聂闻 伍玉龙 +2 位作者 谢伟 谢明 江松 《人民长江》 北大核心 2025年第9期66-73,共8页
针对目前单一机器学习算法边坡稳定性预测结果存在较大不确定性的问题,提出一种基于机器学习算法与改进D-S证据理论的边坡稳定性预测评估模型。首先选用BP、SVM和RF三种机器学习算法对边坡稳定性状态进行初步评估,并采用粒子群优化算法... 针对目前单一机器学习算法边坡稳定性预测结果存在较大不确定性的问题,提出一种基于机器学习算法与改进D-S证据理论的边坡稳定性预测评估模型。首先选用BP、SVM和RF三种机器学习算法对边坡稳定性状态进行初步评估,并采用粒子群优化算法对三种机器学习算法进行优化以寻找最佳超参数;然后,引入改进D-S证据理论,以优化后的三种机器学习算法作为基分类器,对初步预测评估的结果进行融合;最后,通过该融合模型对边坡稳定性状态进行评估,并与传统D-S证据理论以及Murphy方法进行对比分析。结果表明:采用改进D-S证据理论对三种机器学习算法的预测结果进行融合后,测试集准确率达92.42%,较单一机器学习算法提升了7.57%,并且相较于传统D-S证据理论,该方法在证据冲突较大时融合精度更高。 展开更多
关键词 边坡稳定性 机器学习 改进d-s证据理论 数据融合
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基于云模型-改进D-S证据理论耦合的土石坝渗压安全评价 被引量:1
7
作者 夏进喜 聂俊坤 +4 位作者 庄志华 陈连映 马文涛 徐存东 韩文浩 《中国农村水利水电》 北大核心 2025年第8期184-190,共7页
针对传统评价方法中主观性较强和监测数据不确定性导致评价结果失真的问题,基于土石坝的实测数据建立了测点监控模型,以各测点残差为基础划分安全等级区间,结合云模型提取云特征值并计算云相似度,实现了单测点的局部安全评价。将云模型... 针对传统评价方法中主观性较强和监测数据不确定性导致评价结果失真的问题,基于土石坝的实测数据建立了测点监控模型,以各测点残差为基础划分安全等级区间,结合云模型提取云特征值并计算云相似度,实现了单测点的局部安全评价。将云模型的评价结果作为D-S证据理论的基本概率分配解决了其需要主观构建而导致的主观性问题;考虑到大坝评价等级的连续性,采用Wasserstein距离衡量证据间的冲突性,并结合信息熵理论分析证据的可用性,克服了多证据融合时存在的高冲突性和不确定性,增强了评价结果的可靠性。将所建立的云模型-改进D-S证据理论耦合模型应用于宁夏刘家沟水库土石坝渗压安全评价,结果表明,2024年4-6月刘家沟水库土石坝的评价等级均为“正常”,与其他改进D-S证据理论的评价结果一致,且所建模型对“正常”的支持度最高,印证了该模型的适用性和优越性,研究可为土石坝的渗压安全评价提供参考。 展开更多
关键词 安全评价 云模型 改进d-s证据理论 Wasserstein距离 信息熵
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基于应变响应和D-S证据理论的复合材料结构损伤识别
8
作者 刘凌峻 单一男 +2 位作者 赵兴 周亮亮 曾旭 《噪声与振动控制》 北大核心 2025年第4期164-169,共6页
针对基于单一损伤指标的复合材料结构损伤识别容易受到干扰信息影响的问题,提出基于模态指标和数据融合的损伤识别方法。以正交各向异性碳纤维复合材料板为研究对象,使用其模态参数构建单一损伤指标,并基于D-S证据理论的数据融合方法构... 针对基于单一损伤指标的复合材料结构损伤识别容易受到干扰信息影响的问题,提出基于模态指标和数据融合的损伤识别方法。以正交各向异性碳纤维复合材料板为研究对象,使用其模态参数构建单一损伤指标,并基于D-S证据理论的数据融合方法构建融合指标。分别使用有限元方法和试验方法,对基于单一损伤指标和融合指标的结构损伤识别与定位结果进行对比。结果表明:基于融合指标的损伤识别方法在单损伤及多损伤工况下,均能得到较高的损伤识别与定位精度。 展开更多
关键词 故障诊断 随机子空间法 应变模态 曲率 d-s证据理论 复合材料
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基于最小二乘的D-S证据理论和卡尔曼滤波的塔机负载定位
9
作者 温家凯 陈志梅 +1 位作者 邵雪卷 张井岗 《控制工程》 北大核心 2025年第9期1666-1672,共7页
在塔机定位系统中,负载进行三维运动,其运动系统复杂,定位较为困难。针对塔机负载的定位,建立了应用双层最小二乘(double least squares, DLS)法和D-S(DempsterShafer)证据理论与卡尔曼滤波(Kalman filter, KF)相结合的塔机负载定位算... 在塔机定位系统中,负载进行三维运动,其运动系统复杂,定位较为困难。针对塔机负载的定位,建立了应用双层最小二乘(double least squares, DLS)法和D-S(DempsterShafer)证据理论与卡尔曼滤波(Kalman filter, KF)相结合的塔机负载定位算法。首先,引入最小二乘法,进行负载在固定三维空间内的坐标定位,并改进最小二乘法为双层最小二乘法,对负载的三维坐标进行粗略估计;然后,应用D-S证据理论将估计信息进行数据融合,得出估计信息对应的权值;最后,将融合后的数据传入卡尔曼滤波算法,进行更高层次的最优估计,从而实现对塔机负载的精确定位。仿真结果表明,所提算法在定位精度和三维动态误差方面均优于对比算法,可实现对塔机负载的精确定位。 展开更多
关键词 塔式起重机 最小二乘法 d-s证据理论 卡尔曼滤波 信息融合
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基于多种机器学习算法和D-S证据理论的滑坡风险等级预测
10
作者 王引生 陆皓磊 +2 位作者 李永强 吴红刚 邱道宏 《人民黄河》 北大核心 2025年第11期139-143,共5页
针对单一机器学习算法预测滑坡风险等级时很难保证预测结果的可靠性问题,构建一种基于多种机器学习算法和D-S证据理论的滑坡风险等级预测模型。在某地区1644个滑坡点位数据的基础上,选取与河流的距离、与道路的距离、土地利用类型、水... 针对单一机器学习算法预测滑坡风险等级时很难保证预测结果的可靠性问题,构建一种基于多种机器学习算法和D-S证据理论的滑坡风险等级预测模型。在某地区1644个滑坡点位数据的基础上,选取与河流的距离、与道路的距离、土地利用类型、水流强度指数等16个影响因子进行统计分析,采用主成分分析法对数据进行降维处理。基于D-S证据理论对支持向量机(SVM)、反向传播(BP)神经网络、径向基函数(RBF)神经网络、随机森林(RF)和极限学习机(ELM)机器学习算法进行融合,将该融合模型应用于实际滑坡风险等级评价,结果表明;融合模型的预测准确率为81.66%,5种算法均至少对2个点位的风险等级预测错误,而融合模型能够实现更精准的预测,只出现1个点位预测错误,提高了滑坡风险等级预测的准确性和可靠性。 展开更多
关键词 机器学习算法 滑坡风险等级 预测 d-s证据理论 融合模型
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基于改进D-S证据理论与深度学习的矿用电缆缺陷识别研究
11
作者 孟强 舒珊 +3 位作者 秦晓梅 郭振振 孔宁宁 刘瑞国 《中国煤炭》 北大核心 2025年第1期181-188,共8页
准确识别局部放电缺陷模式在矿用电缆的缺陷评估中至关重要,煤矿供电环境复杂,矿用电缆缺陷识别也尤为重要。因此提出了一种融合改进D-S证据理论与深度学习的方法,构建基于Efficientnet-b0和Resnet-18的深度学习识别模型用于提取矿用高... 准确识别局部放电缺陷模式在矿用电缆的缺陷评估中至关重要,煤矿供电环境复杂,矿用电缆缺陷识别也尤为重要。因此提出了一种融合改进D-S证据理论与深度学习的方法,构建基于Efficientnet-b0和Resnet-18的深度学习识别模型用于提取矿用高压电缆局部放电信号的关键特征并进行初步分类,引入D-S证据理论对单一模型的识别结果进行融合。针对证据冲突的情况,引入基尼不纯度改进D-S理论中的权重分配,从而提高矿用电缆缺陷识别的准确率。现场试验表明,融合后的模型平均识别率为94.2%,双模型融合的各项性能均比单一模型有所提高,有效提高了矿用电缆缺陷识别的准确度,为煤矿配电网安全可靠运行提供保障。 展开更多
关键词 矿用电缆 局部放电 d-s证据理论 深度学习 模式识别 双模型融合
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基于深度学习与D-S理论的多模态数据特征融合算法
12
作者 张燕 《吉林大学学报(理学版)》 北大核心 2025年第3期855-860,共6页
针对传统多模态数据特征融合算法存在融合效果较差的问题,提出一种基于深度学习与D-S(Dempster-Shafer)理论的多模态数据特征融合算法.首先,在深度学习框架内,采用受限Boltzmann机(RBM)对多模态数据进行训练,根据数据的特性和任务需求,... 针对传统多模态数据特征融合算法存在融合效果较差的问题,提出一种基于深度学习与D-S(Dempster-Shafer)理论的多模态数据特征融合算法.首先,在深度学习框架内,采用受限Boltzmann机(RBM)对多模态数据进行训练,根据数据的特性和任务需求,构建RBM模型结构进行多模态数据特征选择.其次,根据选取的特征选择计算同类模态数据之间的距离,确定信任函数,并设定阈值以删除异常数据,实现同类模态数据初步融合.最后,通过计算异类模态数据与不同等级特征之间的距离,确定异类数据的信任函数,结合D-S理论实现多模态数据特征融合.实验结果表明,该算法的纯度最高达1.0,标准化互信息最高达0.3,表明该算法可以获取精准的多模态数据特征融合结果. 展开更多
关键词 深度学习 d-s理论 多模态数据特征 融合
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基于D-S证据理论的地震应急救援群决策 被引量:13
13
作者 宋英华 吴昊 +1 位作者 刘丹 王喆 《中国安全科学学报》 CAS CSCD 北大核心 2020年第5期163-168,共6页
为解决地震应急救援群决策中专家偏好冲突问题,提出一种基于登普斯特-沙弗尔(DS)证据理论的专家偏好型应急救援群决策方法。首先,考虑方案执行时间和方案资源的客观属性以及专家的主观偏好,在传统地震救援群决策过程基础上,设计改进的... 为解决地震应急救援群决策中专家偏好冲突问题,提出一种基于登普斯特-沙弗尔(DS)证据理论的专家偏好型应急救援群决策方法。首先,考虑方案执行时间和方案资源的客观属性以及专家的主观偏好,在传统地震救援群决策过程基础上,设计改进的专家偏好型群决策过程;然后,借鉴应急协商模型,设计考虑方案执行时间和资源的偏好函数,基于三角模糊数定义专家主观偏好程度,并运用D-S证据理论综合专家偏好度作方案选择;最后,以2017年九寨沟地震为试验算例,开展方法对比性试验和偏好敏感性试验。结果表明:与仅考虑方案执行时间和资源或基于三角模糊偏好相比,考虑方案执行时间和资源偏好的决策方案更能满足实际地震应急救援需求,且专家的平衡性偏好更有利于地震应急救援方案的正确选择。 展开更多
关键词 登普斯特-沙弗尔(d-s)证据理论 地震 应急救援群决策 专家偏好 三角模糊数
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基于D-S证据理论的彩色航空影像阴影提取方法 被引量:27
14
作者 朱庆 徐胜华 韩李涛 《自动化学报》 EI CSCD 北大核心 2007年第6期588-595,共8页
阴影特征在影像,特别是遥感影像中具有重要的意义.本文针对彩色航空遥感影像的颜色信息进行分析,提出了表述阴影在RGB和HIS空间的三种不同特征,并利用Mean Shift分割的方法对彩色航空影像进行区域分割.选取分割后的区域,统计每个区域... 阴影特征在影像,特别是遥感影像中具有重要的意义.本文针对彩色航空遥感影像的颜色信息进行分析,提出了表述阴影在RGB和HIS空间的三种不同特征,并利用Mean Shift分割的方法对彩色航空影像进行区域分割.选取分割后的区域,统计每个区域的多个颜色特征并定义相应的概率分配函数,利用其互补特性,使用Dempster-Shafer(D-S)证据理论中的合成法则对其进行合成,最终判别区域是阴影或非阴影.对实验图像进行阴影特征提取,取得了较好的效果. 展开更多
关键词 Dempster-Shafer(d-s)证据理论 阴影提取 彩色航空影像
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基于D-S证据理论的网络异常检测方法 被引量:56
15
作者 诸葛建伟 王大为 +2 位作者 陈昱 叶志远 邹维 《软件学报》 EI CSCD 北大核心 2006年第3期463-471,共9页
网络异常检测技术是入侵检测领域研究的热点内容,但由于存在着误报率较高、检测攻击范围不够全面、检测效率不能满足高速网络实时检测需求等问题,并未在实际环境中得以大规模应用.基于D-S证据理论,提出了一种网络异常检测方法,能够融合... 网络异常检测技术是入侵检测领域研究的热点内容,但由于存在着误报率较高、检测攻击范围不够全面、检测效率不能满足高速网络实时检测需求等问题,并未在实际环境中得以大规模应用.基于D-S证据理论,提出了一种网络异常检测方法,能够融合多个特征对网络流量进行综合评判,有效地降低了误报率和漏报率,并引入自适应机制,以保证在实时动态变化的网络中的检测准确度.另外,选取计算代价小的特征以及高效的融合规则,保证了算法的性能满足高速检测的要求.该方法已实现为网络入侵检测原型系统中的异常检测模块.通过DARPA1999年IDS基准评测数据的实验评测表明,该方法在低误报率的前提下,达到了69%的良好检测率,这一结果优于DARPA1999年入侵检测系统评测优胜者EMERALD的50%检测率和同期的一些相关研究成果. 展开更多
关键词 入侵检测 异常检测 d-s理论 证据理论 数据融合
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基于D-S证据理论的信息安全风险评估 被引量:12
16
作者 朱静 高会生 李聪聪 《华北电力大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2008年第4期102-108,共7页
采用Dempster-Shafer(D-S)证据理论处理信息安全风险评估中的不确定性问题,提出了基于D-S证据理论的风险评估模型。用改进的Dempster合成法则即对基本可信度分配使用"折扣率"的方法,对信息系统中存在的各种风险因素进行合成,... 采用Dempster-Shafer(D-S)证据理论处理信息安全风险评估中的不确定性问题,提出了基于D-S证据理论的风险评估模型。用改进的Dempster合成法则即对基本可信度分配使用"折扣率"的方法,对信息系统中存在的各种风险因素进行合成,处理风险因素中的不确定性,并通过仿真证明了该算法的正确性。最后,通过与模糊综合评判法进行比较验证了证据理论具有更高的准确性。 展开更多
关键词 信息安全 风险评估 Dempster-Shafer(d-s)证据理论 Dempster合成法则 指标体系
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新的证据冲突衡量标准下的D-S改进算法 被引量:81
17
作者 胡昌华 司小胜 +1 位作者 周志杰 王鹏 《电子学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2009年第7期1578-1583,共6页
针对传统证据冲突衡量标准存在的不足及高冲突下Dempster证据组合规则失效的问题,通过pignistic变换,定义了新的证据冲突衡量标准,基于此,提出了一种新的D-S改进算法.该方法依据少数服从多数的决策思想,引入了描述证据重要度的权重系数... 针对传统证据冲突衡量标准存在的不足及高冲突下Dempster证据组合规则失效的问题,通过pignistic变换,定义了新的证据冲突衡量标准,基于此,提出了一种新的D-S改进算法.该方法依据少数服从多数的决策思想,引入了描述证据重要度的权重系数,对证据进行预处理,再采用Dempster规则进行组合.通过仿真算例分析,并与其它改进方法进行对比,验证了新算法在处理证据冲突方面的性能显著改进,加快了收敛速度,同时降低了决策风险. 展开更多
关键词 d-s理论 证据冲突 组合规则 pignistic变换 信息熵
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基于D-S证据理论的指纹图像分割方法 被引量:25
18
作者 唐良瑞 谢晓辉 +1 位作者 蔡安妮 孙景鳌 《计算机学报》 EI CSCD 北大核心 2003年第7期887-892,共6页
在对D S证据理论进行简单分析之后 ,针对指纹图像提出了一种基于D S证据理论的图像分割算法 .该方法使用方向性和对比度两个信息分别作为两个分类器的特征 ,并利用模糊规则求出各分类器的基本概率分配函数 ,最后利用D S证据理论的合成... 在对D S证据理论进行简单分析之后 ,针对指纹图像提出了一种基于D S证据理论的图像分割算法 .该方法使用方向性和对比度两个信息分别作为两个分类器的特征 ,并利用模糊规则求出各分类器的基本概率分配函数 ,最后利用D S证据理论的合成法则将两个分类器的结果进行融合判决 .该方法具有较高的稳健性和精确度 。 展开更多
关键词 指纹图像 图像分割 d-s证据理论 模糊规则 信息融合
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基于D-S证据理论的决策级多特征融合苹果分级方法 被引量:27
19
作者 李先锋 朱伟兴 +1 位作者 花小朋 孔令东 《农业机械学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2011年第6期188-192,共5页
针对单特征苹果分级的不确定性和低正确率,通过图像处理提取大小、形状、颜色和缺陷4类能反映苹果外观品质的主要特征,引入信息融合的思想,以单特征初步分级的结果作为证据,用D-S证据理论的方法进行决策级融合处理,实现苹果的多特征综... 针对单特征苹果分级的不确定性和低正确率,通过图像处理提取大小、形状、颜色和缺陷4类能反映苹果外观品质的主要特征,引入信息融合的思想,以单特征初步分级的结果作为证据,用D-S证据理论的方法进行决策级融合处理,实现苹果的多特征综合分级,进一步提高可靠性和分级正确率。80个测试样本的分级试验表明,苹果分级正确率达92.5%,与单特征分级相比,此方法正确识别率高、稳定性好、效果显著。 展开更多
关键词 苹果分级 d-s证据理论 特征提取 决策级融合
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基于SVM和D-S证据理论的电力变压器内部故障部位识别 被引量:24
20
作者 司马莉萍 舒乃秋 +2 位作者 李自品 黄勇 罗晓庆 《电力自动化设备》 EI CSCD 北大核心 2012年第11期72-77,共6页
针对变压器信息融合诊断方法中难以确定基本概率分配(BPA)的缺陷,提出一种基于多支持向量机(SVM)与D-S证据理论的变压器内部故障部位识别模型。利用"一对一"多类SVM后验概率估计分配BPA,实现其赋值的客观化;充分利用变压器油... 针对变压器信息融合诊断方法中难以确定基本概率分配(BPA)的缺陷,提出一种基于多支持向量机(SVM)与D-S证据理论的变压器内部故障部位识别模型。利用"一对一"多类SVM后验概率估计分配BPA,实现其赋值的客观化;充分利用变压器油中溶解气体分析数据和电气试验数据的互补信息,对变压器内部可能发生故障的部位进行诊断。实例分析表明,所提模型能有效识别故障部位,在准确率和泛化性方面都较单特征的SVM有优势。 展开更多
关键词 变压器 支持向量机 d-s证据理论 后验概率 故障部位识别 模型
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