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融合停留时间的隐Markov个性化推荐模型 被引量:2
1
作者 刘胜宗 樊晓平 +1 位作者 廖志芳 胡佳 《通信学报》 EI CSCD 北大核心 2014年第9期112-121,共10页
静态模型在推荐系统中往往将用户的兴趣偏好看作是固定不变的,而在一定程度上与实际并不符合。为此,基于隐Markov动态模型提出一种融合停留时间的类时齐隐Markov个性化推荐模型(ctqHMM)。该模型用隐含状态变量的转移来模拟Web用户的兴... 静态模型在推荐系统中往往将用户的兴趣偏好看作是固定不变的,而在一定程度上与实际并不符合。为此,基于隐Markov动态模型提出一种融合停留时间的类时齐隐Markov个性化推荐模型(ctqHMM)。该模型用隐含状态变量的转移来模拟Web用户的兴趣变迁,并用停留时间来描述用户对某一偏好感兴趣的程度和所推荐页面的重要性。然后,提出一种基于该模型平稳分布的用户聚类方法,并将其用于推荐系统中。在真实的Web服务器访问记录数据上的实验证明,类时齐隐Markov模型具有更好的推荐性能。 展开更多
关键词 WEB挖掘 类时齐隐markov模型 平稳分布 用户聚类 个性化推荐 HMM
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基于HMM的分布式拒绝服务攻击检测方法 被引量:15
2
作者 周东清 张海锋 +1 位作者 张绍武 胡祥培 《计算机研究与发展》 EI CSCD 北大核心 2005年第9期1594-1599,共6页
在分布式拒绝服务(DDoS)攻击时,网络中数据包的统计特征会显示出异常.检测这种异常是一项重要的任务.一些检测方法基于数据包速率的假设,然而这种假设在一些情况下是不合理的.另一些方法基于IP地址和数据报长度的统计特征,但这些方法在I... 在分布式拒绝服务(DDoS)攻击时,网络中数据包的统计特征会显示出异常.检测这种异常是一项重要的任务.一些检测方法基于数据包速率的假设,然而这种假设在一些情况下是不合理的.另一些方法基于IP地址和数据报长度的统计特征,但这些方法在IP地址欺骗攻击时检测率急剧下降.提出了一种基于隐马尔可夫模型(HMM)的DDoS异常检测方法.该方法集成了4种不同的检测模型以对付不同类型的攻击.通过从数据包中提取TCP标志位,UDP端口和ICMP类型及代码等属性信息建立相应的TCP,UDP和ICMP的隐马尔可夫模型,用于描述正常情况下网络数据包序列的统计特征.然后用它来检测网络数据包序列,判断是否有DDoS攻击.实验结果显示该方法与其他同类方法相比通用性更好、检测率更高. 展开更多
关键词 分布式拒绝服务 隐马尔可夫模型 异常检测
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基于状态条件概率的设备剩余寿命预测 被引量:12
3
作者 张继军 邓力 +1 位作者 马登武 曹文静 《北京航空航天大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2014年第5期602-607,共6页
针对机载设备剩余使用寿命预测中存在的不确定性因素,建立了基于状态条件概率分布的机载设备剩余寿命模型.首先,引入状态条件概率矢量对隐马尔科夫模型(HMM,Hidden Markov Model)进行不确定性改进,并推导了其计算形式.其次,给出了近似... 针对机载设备剩余使用寿命预测中存在的不确定性因素,建立了基于状态条件概率分布的机载设备剩余寿命模型.首先,引入状态条件概率矢量对隐马尔科夫模型(HMM,Hidden Markov Model)进行不确定性改进,并推导了其计算形式.其次,给出了近似确定状态退化转移时间的方法,由此得到了以状态条件概率矢量为协变量的条件可靠度函数及剩余寿命模型.最后,以飞机发动机温控放大器为应用对象进行仿真计算.仿真结果表明该模型预测精度高,能够较大程度地降低不确定性因素的影响. 展开更多
关键词 隐马尔科夫模型 条件概率 威布尔分布 比例风险模型 剩余使用寿命
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基于Weibull分布的牵引变电所保护系统寿命预测 被引量:6
4
作者 董海鹰 黄巨朋 +1 位作者 黄阿敏 杨立霞 《高电压技术》 EI CAS CSCD 北大核心 2015年第11期3569-3575,共7页
针对牵引变电所保护系统检修时科学依据不足的问题,根据检修需求,提出了一种新的基于两参数Weibull分布的保护设备寿命预测方法。该方法在分析保护设备历史信息以及当前运行状态的基础上,充分考虑保护设备存在隐藏故障的情况,建立继电... 针对牵引变电所保护系统检修时科学依据不足的问题,根据检修需求,提出了一种新的基于两参数Weibull分布的保护设备寿命预测方法。该方法在分析保护设备历史信息以及当前运行状态的基础上,充分考虑保护设备存在隐藏故障的情况,建立继电器隐藏故障阶段性恒定失效率的Markov模型以及互感器隐藏故障诊断模型,在此基础上构建牵引变电所保护系统的寿命预测数学模型。基于某区域牵引变电所的实际运行状态和结构特点,运用该寿命预测数学模型得到牵引变电所保护系统的剩余寿命曲线,表明保护系统运行于早期故障期,对比实际运行情况,验证了该方法的正确性和有效性,为牵引变电所保护设备的状态检修提供了一定的理论依据。 展开更多
关键词 牵引变电所 保护系统 寿命预测 WEIBULL分布 隐藏故障 markov模型
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基于Web用户浏览行为的统计异常检测 被引量:43
5
作者 谢逸 余顺争 《软件学报》 EI CSCD 北大核心 2007年第4期967-977,共11页
提出一种基于Web用户访问行为的异常检测方案,用于检测应用层上的分布式拒绝服务攻击,并以具有非稳态流特性的大型活动网站为例,进行应用研究.根据Web页面的超文本链接特征和网络中各级Web代理对用户请求的响应作用,用隐半马尔可夫模型... 提出一种基于Web用户访问行为的异常检测方案,用于检测应用层上的分布式拒绝服务攻击,并以具有非稳态流特性的大型活动网站为例,进行应用研究.根据Web页面的超文本链接特征和网络中各级Web代理对用户请求的响应作用,用隐半马尔可夫模型来描述服务器端观测到的正常Web用户的访问行为,并用与大多数正常用户访问行为特征的偏离作为一个流的异常程度的测量.给出了模型的参数化方法,推导了模型参数估计与异常检测算法,讨论了实际网络环境下异常检测系统的实现方法.最后用实际数据验证了模型和检测算法的有效性.仿真结果表明,该模型和检测算法可以很好地描述Web用户的正常浏览行为,有效地检测应用层分布式拒绝服务攻击. 展开更多
关键词 隐半马尔可夫模型 大型活动网站 浏览行为 分布式拒绝服务 异常检测
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基于Cauchy分布的非下采样Shearlet HMT模型及其图像去噪应用 被引量:8
6
作者 王相海 朱毅欢 +2 位作者 吕芳 苏欣 宋传鸣 《计算机学报》 EI CSCD 北大核心 2018年第11期2496-2508,共13页
Shearlet变换作为后小波时代的一个重要的多尺度几何分析工具具有良好的各向异性和方向捕捉性,同时它也可以对诸如图像等多维信号进行一种近最优的稀疏表示.非下采样Shearlet变换(NSST)在保持Shearlet变换特性的同时还具有平移不变特性... Shearlet变换作为后小波时代的一个重要的多尺度几何分析工具具有良好的各向异性和方向捕捉性,同时它也可以对诸如图像等多维信号进行一种近最优的稀疏表示.非下采样Shearlet变换(NSST)在保持Shearlet变换特性的同时还具有平移不变特性,这在具有丰富纹理和细节信息的图像处理中发挥着重要作用.该文首先对图像NSST方向子带内系数的概率密度分布进行分析,获得系数的稀疏统计特性和Cauchy分布拟合子带内系数的有效性;其次对NSST方向子带间系数的联合概率分布进行分析,获得方向子带系数间所具有的持续和传递特性,确定了一种NSST子带间树形架构的系数对应关系,进而提出一种NSST域隐马尔可夫模树模型(C-NSSTHMT),该模型通过Cauchy分布来拟合NSST系数,更好地揭示图像NSST变换后相同尺度子带内和不同尺度子带间系数的相关性.进一步提出一种基于所提出C-NSST-HMT模型的图像去噪算法,该算法对于含噪声方差为30和40的噪声图像,其去噪后的PSNR(Peak Signal to Noise Ratio)较NSCT-HMT方法分别提高了1.995dB和1.193dB.特别对纹理和细节丰富的图像,该算法在去噪的同时,有效地保留了图像的几何信息. 展开更多
关键词 非下采样Shearlet变换 隐马尔可夫树模型 NSST-HMT Cauchy分布 支持向量机 图像去噪
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软件交互行为的可信性分析与态势预测研究 被引量:3
7
作者 满君丰 杨路明 +1 位作者 李长云 文志诚 《小型微型计算机系统》 CSCD 北大核心 2009年第11期2203-2209,共7页
研究现代分布式软件系统中交互实体的行为可信性问题,关注运行期意图、情景、行为和行为效应之间的关系,采用先进的统计机器学习工具分析行为踪迹规律,提出了一个新的软件行为分析与态势预测方法.针对松散聚合的交互实体间可能产生新的... 研究现代分布式软件系统中交互实体的行为可信性问题,关注运行期意图、情景、行为和行为效应之间的关系,采用先进的统计机器学习工具分析行为踪迹规律,提出了一个新的软件行为分析与态势预测方法.针对松散聚合的交互实体间可能产生新的交互事件和行为模式的问题,本文用分层Dirichlet过程和无限隐Markov模型对被监测的交互接口数据进行聚类确定未知交互事件,用含有未知事件的序列进行行为模式的半监督学习,由管理者将其添加到规则与知识库中.在确定未知事件和行为模式时,用Beam抽样方法较其他方法(如Gibbs抽样)有更高的数据抽样和推理效率.当知识库的行为模式达到一定规模时,系统便可以无监督地对交互行为进行分析和预测.本文用HMM的Viterbi算法分析当前交互事件的最佳序列,从而确定当前交互行为的善恶,对恶意行为及时报警,对非恶意行为的后续趋势进行主动预测.通过仿真实验证实了该方法在软件行为分析与预测上具有独特的优势. 展开更多
关键词 现代分布式软件 行为可信 行为分析 态势预测 无限隐markov模型
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一种基于SDTS的HMM训练算法 被引量:8
8
作者 王新民 姚天任 《信号处理》 CSCD 2003年第1期40-43,共4页
用传统的BW算法训练语音识别系统的HMM需要大量的语音数据。本文在假设声学模型系统的子空间捆绑结构(SDTS)为己知的前提下,提出了一种新的训练算法,可以有效地减少系统对训练数据的需求。理论分析和仿真表明,与传统的BW算法比较,新的... 用传统的BW算法训练语音识别系统的HMM需要大量的语音数据。本文在假设声学模型系统的子空间捆绑结构(SDTS)为己知的前提下,提出了一种新的训练算法,可以有效地减少系统对训练数据的需求。理论分析和仿真表明,与传统的BW算法比较,新的训练算法(IBW)可压缩模型参数15倍,从而可大量地减少训练数据。尽管新算法要用到系统的先验知识,但它还是显示了许多优越性。 展开更多
关键词 语音识别系统 HMM训练算法 SDTS 声学模型 隐马尔可夫模型 鲁棒性
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HMM隐状态的粒子滤波估计 被引量:2
9
作者 朱成文 李兵 +1 位作者 胡奎 庞魁 《计算机工程与应用》 CSCD 2012年第8期161-163,共3页
利用隐马氏模型解决实际问题时,其最终目的往往是隐状态估计问题。传统的Viterbi算法适用范围有限,而粒子滤波通过一组加权样本逼近状态的最优估计,适用于任意非线性、非高斯动态系统状态估计问题。利用粒子滤波的优点,提出了基于SISR的... 利用隐马氏模型解决实际问题时,其最终目的往往是隐状态估计问题。传统的Viterbi算法适用范围有限,而粒子滤波通过一组加权样本逼近状态的最优估计,适用于任意非线性、非高斯动态系统状态估计问题。利用粒子滤波的优点,提出了基于SISR的HMM隐状态估计算法,仿真结果表明,该方法比Viterbi算法有更高的估计精度。 展开更多
关键词 隐马氏模型 粒子滤波 建议分布 重抽样
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韵律相关的汉语语音识别系统研究 被引量:3
10
作者 倪崇嘉 刘文举 徐波 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2011年第8期2941-2945,共5页
首先,给出结合韵律信息的系统框架。然后,针对汉语的特点,解决了韵律相关的语音识别系统中建模单元选择、模型训练等问题,并在多空间概率分布隐马尔可夫模型(multiple-space distribution hidden Markov mod-el,MSD-HMM)框架下构建了韵... 首先,给出结合韵律信息的系统框架。然后,针对汉语的特点,解决了韵律相关的语音识别系统中建模单元选择、模型训练等问题,并在多空间概率分布隐马尔可夫模型(multiple-space distribution hidden Markov mod-el,MSD-HMM)框架下构建了韵律相关的语音识别系统。最后,通过语音识别的实验验证了方法的有效性。在"863"测试集上,该方法能够达到76.18%的带调音节识别正确率。 展开更多
关键词 韵律 语音识别 基频 多空间概率分布隐马尔可夫模型(MSD-HMM)
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基于隐马尔科夫模型的变压器剩余寿命分析 被引量:9
11
作者 陈长征 刘洋 《沈阳工业大学学报》 EI CAS 北大核心 2020年第4期412-416,共5页
针对电力变压器故障引起的被迫停机状况,推进符合运维需求的视情维修机制,利用隐马尔科夫模型对变压器剩余寿命进行了研究.收集系统相关运行状态和工况数据,利用退化信息及历史寿命数据基于隐马尔科夫模型对系统进行退化状态评价,得出... 针对电力变压器故障引起的被迫停机状况,推进符合运维需求的视情维修机制,利用隐马尔科夫模型对变压器剩余寿命进行了研究.收集系统相关运行状态和工况数据,利用退化信息及历史寿命数据基于隐马尔科夫模型对系统进行退化状态评价,得出状态转移矩阵以及观测概率矩阵.利用故障比率模型进行可靠度分析,得出变压器剩余寿命概率分布.结果表明,本文方法能大概率准确预测变压器剩余寿命. 展开更多
关键词 隐马尔科夫模型 威布尔分布 贝叶斯公式 剩余寿命 视情维修 全寿命周期管理 变压器 预测
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一般拓扑结构的非齐次隐含马尔科夫模型及其在中、英文语种辨识中的应用 被引量:1
12
作者 王作英 孙健 《电子与信息学报》 EI CSCD 北大核心 2007年第4期867-869,共3页
为了充分利用语音信号中的段长信息,该文提出了一种具有一般拓扑结构的非齐次隐含Markov模型(Hidden Markov Model,HMM),并将其应用于中、英文语种辨识(Language IDentification,LID)系统。非齐次HMM既很好地描述了语音信号的发生过程,... 为了充分利用语音信号中的段长信息,该文提出了一种具有一般拓扑结构的非齐次隐含Markov模型(Hidden Markov Model,HMM),并将其应用于中、英文语种辨识(Language IDentification,LID)系统。非齐次HMM既很好地描述了语音信号的发生过程,又准确地利用了状态的段长信息和语言中的上下文连接结构信息,对于中、英文语种辨识系统,非齐次的HMM系统辨识性能好于齐次的HMM模型。而在非齐次的HMM中,同段长为均匀分布相比,段长分布为正态分布时系统的辨识性能更好,表明段长确实是一种重要的语种区分信息之一,且正态分布较均匀分布更接近于真实的段长分布。 展开更多
关键词 语种辨识 非齐次隐含markov模型 段长分布
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结合概率图模型与DNN的DDoS攻击检测方法 被引量:6
13
作者 王文涛 李树梅 +1 位作者 汤婕 吕伟龙 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2021年第13期108-115,共8页
从传统网络到物联网,分布式拒绝服务攻击一直是网络安全的隐患。为提高分布式拒绝服务攻击的检测率,提出基于概率图模型与深度神经网络的DDoS攻击检测方案。该检测方案由数据预处理阶段和攻击检测阶段组成,在数据预处理阶段,研究了正常... 从传统网络到物联网,分布式拒绝服务攻击一直是网络安全的隐患。为提高分布式拒绝服务攻击的检测率,提出基于概率图模型与深度神经网络的DDoS攻击检测方案。该检测方案由数据预处理阶段和攻击检测阶段组成,在数据预处理阶段,研究了正常数据包与攻击包的区别,分别从TCP、UDP以及IP数据包包头信息提取出较高维的统计特征,根据随机森林计算的特征重要性因子,保留了前22个特征用于流量检测。22个统计特征通过概率图模型的隐马尔科夫算法进行聚类,然后将聚类结果通过检测阶段的深度神经网络对网络数据进行进一步的检测。在CICDoS数据集上进行验证性实验,结果表明,该检测方法的准确率最高可达99.35%,最低检测误报率和漏警率分别可达0.51%和0.12%。 展开更多
关键词 分布式拒绝服务攻击(DDoS) 隐马尔科夫(HMM) 深度神经网络(DNN) 机器学习
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基于隐半马尔可夫模型的SWIM应用层DDoS攻击的检测方法 被引量:4
14
作者 马兰 崔博花 +2 位作者 刘轩 岳猛 吴志军 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2019年第7期1973-1978,共6页
针对广域信息管理(SWIM)系统受到应用层分布式拒绝服务(DDoS)攻击的问题,提出了一种基于隐半马尔可夫模型(HSMM)的SWIM应用层DDoS攻击的检测方法。首先采用改进后的前向后向算法,利用HSMM建立动态异常检测模型动态地追踪正常SWIM用户的... 针对广域信息管理(SWIM)系统受到应用层分布式拒绝服务(DDoS)攻击的问题,提出了一种基于隐半马尔可夫模型(HSMM)的SWIM应用层DDoS攻击的检测方法。首先采用改进后的前向后向算法,利用HSMM建立动态异常检测模型动态地追踪正常SWIM用户的浏览行为;然后通过学习和预测正常SWIM用户行为得出正常检测区间;最后选取访问包的大小和请求时间间隔为特征进行建模,并训练模型进行异常检测。实验结果表明,所提方法在攻击1和攻击2情况下检测率分别为99.95%和91.89%,与快速前向后向算法构建的HSMM相比,检测率提升了 0.9%。测试结果表明所提方法可以有效地检测SWIM系统应用层DDoS攻击。 展开更多
关键词 广域信息管理系统 应用层分布式拒绝服务 隐半马尔可夫模型 SWIM用户行为 安全性分析
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基于高斯隐马尔可夫模型的人机共享控制区域化决策算法 被引量:3
15
作者 刘芳 朱天贺 +1 位作者 苏卫星 刘阳 《电子学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2022年第11期2659-2667,共9页
针对伺服级共享控制决策中权衡安全性、干预度与驾驶体验的问题,提出基于高斯隐马尔可夫模型(Gaussian Hidden Markov Model,GHMM)的人机共享控制区域化决策算法.此算法利用高斯分布函数表征驾驶人的实时相对驾驶能力;利用区域化的高斯... 针对伺服级共享控制决策中权衡安全性、干预度与驾驶体验的问题,提出基于高斯隐马尔可夫模型(Gaussian Hidden Markov Model,GHMM)的人机共享控制区域化决策算法.此算法利用高斯分布函数表征驾驶人的实时相对驾驶能力;利用区域化的高斯矢量环境风险场量化模型表征不同环境区域的环境风险值以及其模糊风险等级;最后综合驾驶人绝对能力、驾驶状态以及环境风险实现人机共享控制中控制权的高可靠、合理分配.实验表明,本文提出的人机共享区域化决策模型能够在考虑驾驶人相对能力及环境风险源所在方位的基础上给予较为合理的控制权柔性分配方案,有效降低风险至智能驾驶模型可控范围内. 展开更多
关键词 人机共驾 柔性驾驶控制权分配 行车风险场 驾驶人能力评价 隐马尔可夫模型 矢量风险场
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基于隐马尔可夫复合树模型的图像纹理分析
16
作者 周越 许晴 《数据采集与处理》 CSCD 2004年第4期405-410,共6页
提出了一种纹理图像隐马尔可夫捆绑树 (HMT-b)模型的建模方法。该方法通过对小波分解后的三个子带(H H ,H L,LH )中相应节点捆绑后作为一棵复合树进行建模 ,改进了迭代算法 ,所建模型能更好地描述三个子带间实际存在的小波系数相关性 ;... 提出了一种纹理图像隐马尔可夫捆绑树 (HMT-b)模型的建模方法。该方法通过对小波分解后的三个子带(H H ,H L,LH )中相应节点捆绑后作为一棵复合树进行建模 ,改进了迭代算法 ,所建模型能更好地描述三个子带间实际存在的小波系数相关性 ;对于每个尺度中的小波系数分布 ,HMT-b 采用高斯混合分布来拟合。同时研究了尺度系数基于小波域泊松分布的统计建模方法。 展开更多
关键词 图像纹理 树模型 纹理图像 统计建模 子带 高斯混合分布 小波域 马尔可夫 迭代算法 系数
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集成语种辨识的中英文LVCSR系统
17
作者 孙健 王作英 《计算机工程与设计》 CSCD 北大核心 2007年第8期1931-1933,共3页
为了在未知一段语音所属语言种类的情况下将其转换为正确的字符序列,将语种辨识(language identification,LID)同语音识别集成在一起建立了中、英文大词汇量连续语音识别(large vocabulary continuous speech recognition,LVCSR)系统。... 为了在未知一段语音所属语言种类的情况下将其转换为正确的字符序列,将语种辨识(language identification,LID)同语音识别集成在一起建立了中、英文大词汇量连续语音识别(large vocabulary continuous speech recognition,LVCSR)系统。为了在中、英文连续语音识别系统中能够尽早的对语音所属的语言种类做出判决以便进行识别,从而降低解码的计算量,对语种辨识过程中的语种剪枝进行了研究,表明采用合理的语种剪枝门限在不降低系统性能的情况下,可以有效的降低系统的计算量及识别时间。 展开更多
关键词 连续语音识别 语种辨识 段长分布 非齐次隐含马尔科夫模型 语种剪枝
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利用空间相关性的改进HMM模型 被引量:3
18
作者 苏腾荣 吴及 +1 位作者 王作英 吕萍 《计算机工程与设计》 CSCD 北大核心 2010年第5期1023-1026,共4页
语音识别领域中所采用的经典HMM模型,忽略了语音信号间的相关信息。针对这一问题,利用语音信号的空间相关性对经典HMM模型进行补偿,得到一种改进模型。该方法通过空间相关变换,描述了当前语音特征与历史数据之间的空间相关性,从而对联... 语音识别领域中所采用的经典HMM模型,忽略了语音信号间的相关信息。针对这一问题,利用语音信号的空间相关性对经典HMM模型进行补偿,得到一种改进模型。该方法通过空间相关变换,描述了当前语音特征与历史数据之间的空间相关性,从而对联合状态输出分布进行建模。改进模型的解码算法利用空间相关性变换的参数更新算法在经典HMM的解码算法基础上得到。实验结果表明,上述方法在说话人无关连续语音识别系统上获得了明显的性能改进。 展开更多
关键词 语音识别 空间相关性 隐马尔可夫模型 状态输出独立假设 解码算法
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基于EMD多尺度威布尔分布与HMM的轴承性能退化评估方法 被引量:23
19
作者 王冉 周雁翔 +1 位作者 胡雄 陈进 《振动与冲击》 EI CSCD 北大核心 2022年第3期209-215,共7页
轴承作为旋转机械中的重要部件,对其性能退化状态进行准确评估是开展预测性维护的重要前提。针对现有性能退化指标在鲁棒性和敏感性上的不足,提出一种基于多尺度威布尔分布与隐马尔可夫模型(Hidden Markov model,HMM)的滚动轴承性能退... 轴承作为旋转机械中的重要部件,对其性能退化状态进行准确评估是开展预测性维护的重要前提。针对现有性能退化指标在鲁棒性和敏感性上的不足,提出一种基于多尺度威布尔分布与隐马尔可夫模型(Hidden Markov model,HMM)的滚动轴承性能退化评估方法。首先,采用经验模态分解(empirical mode decomposition,EMD)对轴承振动信号进行多尺度分解,将轴承振动数据分解到不同尺度的本征模态分量(intrinsic mode function,IMF)中;然后,通过峭度指标选取故障特征信息明显的IMF分量,并对各个IMF分量进行滑动窗口威布尔分布拟合,提取多尺度威布尔形状参数作为性能退化特征;最后,将轴承正常状态下退化特征参数输入隐马尔可夫模型(Hidden Markov model,HMM)进行训练,建立性能退化评估模型,从而实现轴承性能退化评估。试验结果表明,该评估方法可以有效反映轴承的性能退化趋势,与其他相关方法相比,该方法能够及时识别到轴承早期故障,并且具有较强的稳定性。 展开更多
关键词 轴承性能退化评估 威布尔分布 形状参数 经验模态分解 隐马尔可夫模型
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基于分布式贝叶斯隐马尔可夫回归的动态软测量建模方法 被引量:2
20
作者 邵伟明 韩文学 +3 位作者 宋伟 杨勇 陈灿 赵东亚 《化工学报》 EI CSCD 北大核心 2023年第6期2495-2502,共8页
利用软测量技术实时预测化工过程中的关键参数对生产过程的在线监测、自动控制、实时优化具有十分重要的意义。为此,提出了一种基于隐马尔可夫模型的动态软测量建模方法。首先,针对数据规模大导致模型计算效率低和数据缺失导致数据无法... 利用软测量技术实时预测化工过程中的关键参数对生产过程的在线监测、自动控制、实时优化具有十分重要的意义。为此,提出了一种基于隐马尔可夫模型的动态软测量建模方法。首先,针对数据规模大导致模型计算效率低和数据缺失导致数据无法充分利用的问题,提出了一种基于分布式贝叶斯隐马尔可夫回归的预测模型;其次,针对该模型进一步提出了一种能够获得精确后验分布的分布式训练方法。最后,利用蜡油加氢过程对所提方法的有效性进行了验证。 展开更多
关键词 化工过程 动态建模 贝叶斯隐马尔可夫回归 软测量 分布式计算
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