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基于提升小波和LS-SVM的大坝变形预测 被引量:7
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作者 秦栋 郑雪琴 许后磊 《水电能源科学》 北大核心 2010年第9期64-66,共3页
提出了一种基于提升小波和最小二乘支持向量机的大坝变形预测方法,通过提升小波分析提取大坝监测数据效应量,分别对各效应量使用最小二乘支持向量机模型进行训练预测,再将合成各分量的预测结果作为最终的变形预测结果。算例结果表明,该... 提出了一种基于提升小波和最小二乘支持向量机的大坝变形预测方法,通过提升小波分析提取大坝监测数据效应量,分别对各效应量使用最小二乘支持向量机模型进行训练预测,再将合成各分量的预测结果作为最终的变形预测结果。算例结果表明,该方法较符合实际情况,具有很高的预测精度和良好的泛化能力。 展开更多
关键词 提升小波 ls-svm 大坝变形 变形预测 support vector machine Least Square LIFTING Wavelet Based 最小二乘支持向量机 预测结果 支持向量机模型 效应量 预测精度 预测方法 小波分析 监测数据 泛化能力 训练 提取 合成
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基于鲁棒LS-SVM的控制图模式识别 被引量:1
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作者 程志强 马义中 Zhi-qiang Yi-zhong 《计量学报》 CSCD 北大核心 2009年第6期-,共3页
提出一种基于鲁棒最小二乘支持向量机(LS-SVM)的控制图模式识别方法,并研究其应用于过程质量诊断的可行性、有效性.理论研究和仿真试验结果表明,该方法对于标准的6种控制图模式都具有很高的模式识别率,训练模式识别器所需样本少,且训练... 提出一种基于鲁棒最小二乘支持向量机(LS-SVM)的控制图模式识别方法,并研究其应用于过程质量诊断的可行性、有效性.理论研究和仿真试验结果表明,该方法对于标准的6种控制图模式都具有很高的模式识别率,训练模式识别器所需样本少,且训练结果泛化能力强,计算方法简单迅速. Abstract: A technique based on the robust least squares support vector machines(LS-SVM) used for control charts pattern recognition is proposed, the applied feasibility and validity of this technique in process quality diagnosis is also investigated. Theoretical research and experimental results show that this approach performs well upon the six typical control charts pattern recognition with high recognition accuracy, simple computation and fast training process, and the preeminent generalization ability on the condition of small sample size. 展开更多
关键词 鲁棒 ls-svm 控制图模式识别 Robust Based PATTERN RECOGNITION PATTERN RECOGNITION control charts support vector machines generalization ability Theoretical research 最小二乘支持向量机 training PROCESS PROCESS quality least SQUARES 模式识别方法 small sample 模式识别器 质量诊断 训练结果
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基于Hammerstein-like模型的超磁致伸缩作动器建模与控制 被引量:6
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作者 柳萍 毛剑琴 +1 位作者 张伟 周克敏 《北京航空航天大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2013年第7期917-921,926,共6页
超磁致伸缩作动器的率相关迟滞非线性成为其在工程应用中的一大阻碍因素.通过使用特殊建模激励信号,基于最小二乘支持向量机建立了一定频率范围内的统一率相关Hammerstein-like迟滞非线性模型,该模型能够保证其建模频率范围内单频和复... 超磁致伸缩作动器的率相关迟滞非线性成为其在工程应用中的一大阻碍因素.通过使用特殊建模激励信号,基于最小二乘支持向量机建立了一定频率范围内的统一率相关Hammerstein-like迟滞非线性模型,该模型能够保证其建模频率范围内单频和复合频率的模型泛化性.在此模型基础上,设计了前馈逆补偿与PID(Proportional-Integral-Derivative)反馈控制相结合的复合控制策略,针对一定频率范围内的所有单频和复合频率的输入信号,该控制器都能够保证其跟踪控制效果,最后通过实验实时跟踪控制结果进一步验证了所设计控制器的有效性. 展开更多
关键词 超磁致伸缩作动器 率相关迟滞非线性 Hammerstein-like模型 最小二乘支持向量机 建模 跟踪控制
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基于遗传算法和最小二乘支持向量机的织物剪切性能预测 被引量:2
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作者 卢桂馥 王勇 +1 位作者 窦易文 Gui-fu Yi-wen 《计量学报》 CSCD 北大核心 2009年第6期-,共4页
提出了一种基于最小二乘支持向量机的织物剪切性能预测模型,并且采用遗传算法进行最小二乘支持向量机的参数优化,将获得的样本进行归一化处理后,将其输入预测模型以得到预测结果.仿真结果表明,基于最小二乘支持向量机的预测模型比BP神... 提出了一种基于最小二乘支持向量机的织物剪切性能预测模型,并且采用遗传算法进行最小二乘支持向量机的参数优化,将获得的样本进行归一化处理后,将其输入预测模型以得到预测结果.仿真结果表明,基于最小二乘支持向量机的预测模型比BP神经网络和线性回归方法具有更高的精度和范化能力. Abstract: A new method is proposed to predict the fabric shearing property with least square support vector machines ( LS-SVM ). The genetic algorithm is investigated to select the parameters of LS-SVM models as a means of improving the LS- SVM prediction. After normalizing the sampling data, the sampling data are inputted into the model to gain the prediction result. The simulation results show the prediction model gives better forecasting accuracy and generalization ability than BP neural network and linear regression method. 展开更多
关键词 基于遗传算法 最小二乘支持向量机 织物 剪切 性能预测模型 support vector machines sampling data support vector machines generalization ability simulation results linear regression genetic algorithm BP neural network prediction model 线性回归方法 ls-svm least square 归一化处理 new method 预测结果
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一种离-在线混合数据驱动控制方法及其在直流电动机中的应用 被引量:1
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作者 韩耀飞 王辉 +1 位作者 樊晓虹 许德智 《工矿自动化》 北大核心 2012年第7期47-51,共5页
针对离线和在线数据驱动控制方法各自存在的不足,提出一种离-在线混合数据驱动控制方法。首先给出一种基于最小二乘支持向量机和虚拟目标值反馈整定的离线数据驱动控制方法;其次在二自由度控制系统框架下,结合无模型自适应控制,给出一种... 针对离线和在线数据驱动控制方法各自存在的不足,提出一种离-在线混合数据驱动控制方法。首先给出一种基于最小二乘支持向量机和虚拟目标值反馈整定的离线数据驱动控制方法;其次在二自由度控制系统框架下,结合无模型自适应控制,给出一种离-在线混合数据驱动控制方法的结构和设计步骤。该方法跳过被控对象建模过程,大大降低了控制器设计成本,且可避免引入模型误差。将该方法应用于直流电动机离-在线数据驱动控制中,并进行了仿真实验,结果表明,离-在线混合数据驱动控制方法可以有效地实现目标信号跟踪和电动机系统的不确定(外部扰动)抑制。 展开更多
关键词 数据驱动控制 无模型自适应控制 二自由度控制 最小二乘支持向量机 直流电动机
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基于民航团队旅客销售的组合预测方法分析
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作者 黄奇 徐月芳 《航空计算技术》 2017年第1期27-30,共4页
利用Matlab分别用回归分析算法、BP神经网络算法、最小二乘支持向量机算法和组合预测算法对民航团队销售数据进行预测和比较分析,期望为民航销售人员提供更加精准的预测信息,以获得更高的航线收益。结果显示神经网络、支持向量机和组合... 利用Matlab分别用回归分析算法、BP神经网络算法、最小二乘支持向量机算法和组合预测算法对民航团队销售数据进行预测和比较分析,期望为民航销售人员提供更加精准的预测信息,以获得更高的航线收益。结果显示神经网络、支持向量机和组合预测3种算法比航空公司常用的回归分析预测精准度有了明显的提高。支持向量机预测精度相对神经网络稍低,却拥有更强的泛化能力。组合预测能避免单一预测方法的误差,更加适合航线销售人员的实际操作。 展开更多
关键词 民航收益管理 BP神经网络 最小二乘支持向量机(Least SQUARES support vector machines ls-svm) 组合预测算法
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基于RS-LSSVM水驱井组采出程度计算模型——以渤海黄河口凹陷为例 被引量:2
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作者 吴春新 《新疆石油天然气》 CAS 2019年第3期49-53,6-7,共5页
针对海上水驱井组采出程度预测影响因素多,各影响因素之间相互关联、样本信息采集困难等问题,提出了基于粗糙集理论融合最小二乘支持向量机方法的采出程度计算模型.结果表明,该模型计算结果与样本值拟合精度较高,能较好的反映各控制因... 针对海上水驱井组采出程度预测影响因素多,各影响因素之间相互关联、样本信息采集困难等问题,提出了基于粗糙集理论融合最小二乘支持向量机方法的采出程度计算模型.结果表明,该模型计算结果与样本值拟合精度较高,能较好的反映各控制因素对采出程度的影响,满足矿场应用要求.利用该模型对X油田某井组的采出程度进行计算分析,认为该井组具备细分层系的储层条件,新增3口调整井,目前开发形势较好,为海上油田增储上产提供理论指导. 展开更多
关键词 黄河口凹陷 采出程度 水驱井组 计算模型 最小二乘支持向量机 粗糙集
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