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基于RQA与SVM的声发射信号检测识别方法 被引量:12
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作者 司莉 毕贵红 +2 位作者 魏永刚 陶然 张寿明 《振动与冲击》 EI CSCD 北大核心 2016年第2期97-103,123,共8页
针对裂纹声发射信号检测问题,提出基于递归定量分析与支持向量机相结合的新型检测方法。利用小波阈值去噪原理,对采集的声发射信号进行去噪,将递归定量分析引入声发射信号检测,提取递归定量分析的量化特征参数,结合支持向量机对模拟裂... 针对裂纹声发射信号检测问题,提出基于递归定量分析与支持向量机相结合的新型检测方法。利用小波阈值去噪原理,对采集的声发射信号进行去噪,将递归定量分析引入声发射信号检测,提取递归定量分析的量化特征参数,结合支持向量机对模拟裂纹声发射信号进行识别。并实验验证该方法的可行性。 展开更多
关键词 声发射信号 小波阈值去噪 递归定量分析 支持向量机
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基于改进ABC与LS-SVM算法的电力负荷预测的研究 被引量:6
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作者 李文江 陈阳 《传感器与微系统》 CSCD 北大核心 2013年第5期57-59,63,共4页
为了解决电力负荷的非线性等问题和帮助电力企业迅速地制定电力的预计交易量,提出一种建立在最小二乘支持向量机算法基础上的电力负荷预测方法。采用改进的ABC算法优化惩罚因子C和核系数σ,再将最优解赋给LS-SVM用以预测。仿真结果证明... 为了解决电力负荷的非线性等问题和帮助电力企业迅速地制定电力的预计交易量,提出一种建立在最小二乘支持向量机算法基础上的电力负荷预测方法。采用改进的ABC算法优化惩罚因子C和核系数σ,再将最优解赋给LS-SVM用以预测。仿真结果证明:基于改进ABC与LS-SVM算法的电力负荷预测方法具有较高的预测精度,更小的误差,是一种有效的预测方法。 展开更多
关键词 电力负荷 预测 混沌人工蜂群算法 最小二乘支持向量机
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基于改进离散二进制粒子群的SVM选择集成算法 被引量:1
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作者 孟常亮 李卫忠 +1 位作者 廖勇 华继学 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2011年第28期166-168,231,共4页
针对基于离散二进制粒子群(BPSO)的SVM选择集成算法的分类精度不高,以及所选分类器个数过多等问题,利用改进的离散二进制粒子群算法(IBPSO)和SVM选择集成算法相结合,提出基于IBPSO的SVM选择集成算法。通过选用合适的适应度函数以及调节... 针对基于离散二进制粒子群(BPSO)的SVM选择集成算法的分类精度不高,以及所选分类器个数过多等问题,利用改进的离散二进制粒子群算法(IBPSO)和SVM选择集成算法相结合,提出基于IBPSO的SVM选择集成算法。通过选用合适的适应度函数以及调节因子k,进行多次仿真,实验表明,对由boostrap方式生成的SVM集合,基于IBPSO的SVM选择集成在精度和分类器个数方面均优于基于BPSO的SVM选择集成,证明了IBPSO算法的优越性。 展开更多
关键词 离散二进制粒子群 支持向量机(svm)选择集成 适应度函数 调节因子
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基于APSO–WLS–SVM的含瓦斯煤渗透率预测模型 被引量:7
4
作者 毛志勇 黄春娟 +1 位作者 路世昌 韩榕月 《煤田地质与勘探》 CAS CSCD 北大核心 2019年第2期66-71,78,共7页
为了较准确预测含瓦斯煤渗透率,有效预防瓦斯安全事故,提出自适应粒子群算法(APSO)优化的加权最小二乘法支持向量机(WLS–SVM)算法。根据对含瓦斯煤渗透率的相关理论及文献研究分析,选取有效应力、瓦斯压力、温度和抗压强度作为主要特... 为了较准确预测含瓦斯煤渗透率,有效预防瓦斯安全事故,提出自适应粒子群算法(APSO)优化的加权最小二乘法支持向量机(WLS–SVM)算法。根据对含瓦斯煤渗透率的相关理论及文献研究分析,选取有效应力、瓦斯压力、温度和抗压强度作为主要特征指标,采用APSO算法对WLS–SVM模型的组合参数(C、σ)寻优,建立APSO–WLS–SVM含瓦斯煤渗透率预测模型。结合现场实测资料中的40组数据作为训练样本,其余10组为预测样本,对该模型进行训练与检验,并将其预测结果与利用PSO–WLS–SVM和WLS–SVM模型的预测结果进行对比。结果表明:APSO-WLS-SVM模型的预测效果优于另外2个模型,提高了煤体渗透率的预测性能与泛化能力。 展开更多
关键词 含瓦斯煤 渗透率 自适应粒子群算法(APSO) 加权最小二乘法支持向量机(WLS-svm)
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基于PLS-SVM的开关柜局部放电检测方法 被引量:3
5
作者 黄超 万锶锦 郭镥 《电网与清洁能源》 北大核心 2016年第9期62-66,共5页
超声波检测法是高压开关柜局部放电检测的一种有效方法,但目前基于超声波信号检测原理开发的局部放电检测产品主要有信号幅值检测、将信号降频至音频从而监听检测,具有检测结果不够准确、对检测人员要求较高等缺点。该研究提出了一种基... 超声波检测法是高压开关柜局部放电检测的一种有效方法,但目前基于超声波信号检测原理开发的局部放电检测产品主要有信号幅值检测、将信号降频至音频从而监听检测,具有检测结果不够准确、对检测人员要求较高等缺点。该研究提出了一种基于偏最小二乘(partial least squares,PLS)特征降维和支撑向量机(support vector machine,SVM)的开关柜局部放电检测方法,首先计算超声音频信号的声学特征,并采用PLS进行降维处理,然后采用SVM分类器来区分局放和非局放音频信号。实验结果表明,所提方法比传统阈值方法具有更高的识别准确率,并且降低了对检测人员的要求,具有更好的普适性。 展开更多
关键词 局部放电 开关柜 支撑向量机 偏最小二乘
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基于遗传支持向量机和灰色人工免疫算法的电力变压器故障诊断 被引量:122
6
作者 郑蕊蕊 赵继印 +1 位作者 赵婷婷 李敏 《中国电机工程学报》 EI CSCD 北大核心 2011年第7期56-63,共8页
针对电力变压器单一故障和多故障诊断问题,模拟生物免疫系统,提出一种两级分类器级联的诊断算法。采用遗传算法优化支持向量机核函数参数的电力变压器故障和正常状态初分类器,和以灰关联度度量抗体与抗原之间亲和力的灰色人工免疫算法,... 针对电力变压器单一故障和多故障诊断问题,模拟生物免疫系统,提出一种两级分类器级联的诊断算法。采用遗传算法优化支持向量机核函数参数的电力变压器故障和正常状态初分类器,和以灰关联度度量抗体与抗原之间亲和力的灰色人工免疫算法,设计了动态疫苗机制的高频变异操作。根据不同的故障类型,训练生成最佳记忆抗体集。采用5近邻综合决策法,根据最佳记忆抗体集诊断电力变压器故障类型。实验表明,遗传支持向量机和动态疫苗机制的灰色人工免疫算法相结合的电力变压器故障诊断算法,对电力变压器单一故障和多故障都能够有效地分类,提高了电力变压器故障诊断的准确率和速度。 展开更多
关键词 电力变压器 故障诊断 支持向量机 遗传算法 灰色人工免疫算法 动态疫苗
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基于EMD与多重分形去趋势法的轴承智能诊断方法 被引量:9
7
作者 贾峰 武兵 +1 位作者 熊晓燕 熊诗波 《中南大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2015年第2期491-497,共7页
引入经验模态分解(EMD)方法去除故障信号的趋势项,提出EMD-MFDFA(multifractal detrended fluctuation analysis)的多重分形分析方法,并通过仿真分析EMD方法去趋势效果的有效性。然后将采用EMD-MFDFA方法提取的电机滚动轴承振动信号的... 引入经验模态分解(EMD)方法去除故障信号的趋势项,提出EMD-MFDFA(multifractal detrended fluctuation analysis)的多重分形分析方法,并通过仿真分析EMD方法去趋势效果的有效性。然后将采用EMD-MFDFA方法提取的电机滚动轴承振动信号的多重分形特征向量作为训练集,利用混合遗传算法搜索全局最优的能力优化支持向量机(SVM)模型参数,建立电机滚动轴承的智能诊断模型。最后,通过对电机滚动轴承不同状态的振动信号进行分析。研究结果表明:EMD-MFDFA方法能很好地揭示滚动轴承的振动信号多重分形特性,对滚动轴承正常状态、单一故障与多故障耦合等状态具有很强的辨识能力;所建立的智能诊断模型可以有效地诊断滚动轴承不同的故障状态,能够作为滚动轴承故障在线监测的有效工具。 展开更多
关键词 多重分形 去趋势波分析 经验模态分解 遗传算法 支持向量机
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采用核相关滤波器的长期目标跟踪 被引量:28
8
作者 杨德东 蔡玉柱 +1 位作者 毛宁 杨福才 《光学精密工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2016年第8期2037-2049,共13页
针对核相关滤波器(KCF)跟踪算法在目标跟踪中存在尺度变化、严重遮挡、相似目标干扰和出视野情况下跟踪失败等问题,提出了一种基于KCF的长期目标跟踪算法。该算法在分类器学习中加入空间正则化,利用基于样本区域空间位置信息的空间权重... 针对核相关滤波器(KCF)跟踪算法在目标跟踪中存在尺度变化、严重遮挡、相似目标干扰和出视野情况下跟踪失败等问题,提出了一种基于KCF的长期目标跟踪算法。该算法在分类器学习中加入空间正则化,利用基于样本区域空间位置信息的空间权重函数调节分类器系数,使分类器学习到更多负样本和未破坏的正样本,从而增强学习模型的判别力。然后,在检测区域利用Newton方法完成迭代处理,求取分类器最大响应位置及其目标尺度信息。最后,对最大响应位置的目标进行置信度比较,训练在线支持向量机(SVM)分类器,以便在跟踪失败的情况下,重新检测到目标而实现长期跟踪。采用OTB-2013评估基准50组视频序列验证了本文算法的有效性,并与30种其他跟踪方法进行了对比。结果表明:本文提出的算法跟踪精度为0.813,成功率为0.629,排名第一,相比传统KCF算法分别提高了9.86%和22.3%。在目标发生显著尺度变化、严重遮挡、相似目标干扰和出视野等复杂情况下,本文方法均具有较强的鲁棒性。 展开更多
关键词 核相关滤波器 长期目标跟踪 空间正则化 支持向量机(svm) 在线svm分类器
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基于EEMD的高速列车转向架故障诊断 被引量:11
9
作者 秦娜 金炜东 +2 位作者 黄进 李智敏 刘景波 《计算机工程》 CAS CSCD 2013年第12期1-4,10,共5页
高速列车的转向架机械故障会引起转向架和车体振动信号的变化,严重影响高速列车运行的安全性和舒适度。为此,提出一种基于聚合经验模态分解的高速列车转向架故障诊断方法。针对转向架空气弹簧失气、抗蛇形减振器失效、横向减振器失效... 高速列车的转向架机械故障会引起转向架和车体振动信号的变化,严重影响高速列车运行的安全性和舒适度。为此,提出一种基于聚合经验模态分解的高速列车转向架故障诊断方法。针对转向架空气弹簧失气、抗蛇形减振器失效、横向减振器失效和原车4种工况进行仿真实验,得到列车不同位置的振动信号。信号经聚合经验模态分解得到一系列固有模态函数,分别提取能量矩特征,反映不同尺度上能量随时间的分布规律。将第2阶~第6阶经验模态能量矩构成的5维特征矢量作为支持向量机分类器的输入,在列车行驶200km/h的速度下进行转向架故障识别,结果表明,该方法的识别正确率可达到95%以上。 展开更多
关键词 转向架 故障诊断 特征提取 聚合经验模态分解 能量矩 支持向量机
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基于振动信号识别的断路器故障诊断研究 被引量:11
10
作者 冯英 武建文 +3 位作者 王承玉 李德阁 杨景刚 孙一航 《高压电器》 CAS CSCD 北大核心 2017年第2期1-7,13,共8页
文中搭建了真空断路器试验平台,实现了主轴卡涩等四类机械故障状态。通过将正常及故障状态下的实测振动信号进行经验模态分解,得到所需要的内禀模态函数(intrinsic made function,IMF),利用能量法求出包含主要故障特征信息的各内禀模态... 文中搭建了真空断路器试验平台,实现了主轴卡涩等四类机械故障状态。通过将正常及故障状态下的实测振动信号进行经验模态分解,得到所需要的内禀模态函数(intrinsic made function,IMF),利用能量法求出包含主要故障特征信息的各内禀模态函数分量的能量总量。利用IMF分量能量总量作为特征向量,并以此作为支持向量机输入,分析对比了不同分类策略、核函数的分类时间和分类准确率,经实验分析选用"一对其他"分类策略并且核函数为径向基函数的分类效果最优,为研制完善的断路器故障诊断系统提供理论依据及实际的数据基础。 展开更多
关键词 断路器 振动信号 经验模态分解 能量法 支持向量机
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人体姿势状态判决的跌倒检测方法 被引量:19
11
作者 沈秉乾 武志勇 +1 位作者 贺前华 李磊 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2014年第A01期223-227,264,共6页
提出了一种基于视频人体运动状态判决的的跌倒检测方法,该方法由运动目标检测、目标运动跟踪和目标运动行为识别三部分组成。在运动目标检测方面采用两次目标框选策略提高目标检测精度;利用目标运动轨迹的连续性,具体为利用上一帧运动... 提出了一种基于视频人体运动状态判决的的跌倒检测方法,该方法由运动目标检测、目标运动跟踪和目标运动行为识别三部分组成。在运动目标检测方面采用两次目标框选策略提高目标检测精度;利用目标运动轨迹的连续性,具体为利用上一帧运动物体的中心坐标信息来降低目标跟踪的计算复杂度。采用两级支持向量机(SVM)决策的方法实现目标运动行为的识别:第一级SVM分类器利用高宽比等运动物体特征将人体的直立姿态与非直立姿态进行区分;第二级SVM分类器利用Zernike矩特征等特征将人体的跌倒状态从非直立状态中区分出来。初步实验测试表明所提出的跌倒检测算法的性能与光照条件、跌倒方式、摄像头的架设方式均有密切关系,平均正确检测率为88.7%。 展开更多
关键词 人体跌倒检测 智能监控 姿势状态 目标定位 支持向量机两级分类器
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不同波长提取方法的高光谱成像技术检测番茄叶片早疫病的研究 被引量:14
12
作者 程术希 谢传奇 +2 位作者 王巧男 何勇 邵咏妮 《光谱学与光谱分析》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2014年第5期1362-1366,共5页
提出了基于连续投影算法(successive projections algorithm ,SPA)、载荷系数法(x-loading weights , x-LW)和格拉姆-施密特正交(gram-schmidt orthogonalization ,GSO)提取特征波长的高光谱成像技术检测番茄叶片早疫病的方法... 提出了基于连续投影算法(successive projections algorithm ,SPA)、载荷系数法(x-loading weights , x-LW)和格拉姆-施密特正交(gram-schmidt orthogonalization ,GSO)提取特征波长的高光谱成像技术检测番茄叶片早疫病的方法。首先获取380~1023 nm波段范围内70个健康和70个染病番茄叶片的高光谱图像信息,然后提取健康和染病叶片感兴趣区域(region of interest ,ROI)的光谱反射率值,建立番茄叶片早疫病的最小二乘-支持向量机(least squares-support vector machine ,LS-SVM )鉴别模型,建模集和预测集的鉴别率都是100%。再通过SPA 、x-LW和GSO提取特征波长(effective wavelengths ,EW),并建立EW-LS-SVM和特征波长-线性判别分析(ew-linear discriminant analysis ,EW-LDA )鉴别模型。结果显示,每个模型的鉴别效果都很好,EW-LS-SVM模型中预测集的鉴别率都达到了100%,EW-LDA模型中预测集的鉴别率分别是100%,100%和97.83%。基于 SPA , x-LW 和 GSO 所建模型的输入变量分别是4个(492,550,633和680nm),3个(631,719和747 nm)和2个(533和657 nm),较少的特征波长便于实时检测仪器的开发。结果表明,高光谱成像技术检测番茄叶片早疫病是可行的,SPA ,x-LW和GSO都是非常有效的特征波长提取方法。 展开更多
关键词 高光谱成像 特征波长 线性判别分析 最小二乘-支持向量机 番茄 早疫病
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二次定位车牌分割及识别方法 被引量:13
13
作者 刘尚旺 段德全 +1 位作者 崔艳萌 周猛 《河南师范大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2016年第4期151-156,共6页
智慧城市建设中,需对重点街道和路口采集到的交通视频文件进行智能分析.为此,提出一种二次定位车牌分割、识别方法.首先,利用垂直投影区域特征并结合Hough变换得到车牌的粗略定位分割结果;然后,基于该车牌图像的粗略定位分割结果,采用... 智慧城市建设中,需对重点街道和路口采集到的交通视频文件进行智能分析.为此,提出一种二次定位车牌分割、识别方法.首先,利用垂直投影区域特征并结合Hough变换得到车牌的粗略定位分割结果;然后,基于该车牌图像的粗略定位分割结果,采用支持向量机的方法,进行车牌的精细定位分割并对车牌号码进行自动提取、识别.通过对多源车流量视频实验数据中的1680帧车牌图像进行自动车牌提取分析,在5°和10°两个倾斜角度,二次定位车牌识别方法的准确率分别达到96.7%和96.2%,优于相关算法. 展开更多
关键词 车牌识别 智慧城市 视频文件 垂直投影区域特征 支持向量机
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基于改进最大相关最小冗余判据的暂态稳定评估特征选择 被引量:58
14
作者 李扬 顾雪平 《中国电机工程学报》 EI CSCD 北大核心 2013年第34期179-186,27,共8页
提出一种基于改进最大相关最小冗余判据(maximal relevance and minimal redundancy,mRMR)的暂态稳定评估特征选择方法。首先对标准mRMR方法进行改进,在最大相关、最小冗余判据中引入一个权重因子以细化对特征相关性和冗余性的度量。然... 提出一种基于改进最大相关最小冗余判据(maximal relevance and minimal redundancy,mRMR)的暂态稳定评估特征选择方法。首先对标准mRMR方法进行改进,在最大相关、最小冗余判据中引入一个权重因子以细化对特征相关性和冗余性的度量。然后,考虑相量测量单元可以提供的故障后实测信息,构造由系统特征构成的原始特征集,将改进的mRMR应用于特征选择。通过增量搜索算法得到一组嵌套的候选特征子集,并使用支持向量机分类器验证各候选特征子集的分类性能,选择得到具有最大分类正确率的特征子集。基于新英格兰39节点系统和IEEE 50机测试系统的算例结果验证了所提特征选择方法的有效性。 展开更多
关键词 暂态稳定评估 特征选择 最大相关最小冗余 支持向量机 相量测量单元
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多核融合框架下的雷达辐射源个体识别 被引量:15
15
作者 史亚 姬红兵 +1 位作者 朱明哲 王磊 《电子与信息学报》 EI CSCD 北大核心 2014年第10期2484-2490,共7页
该文利用机器学习中多核学习(Multiple Kernel Learning,MKL)算法的多源信息融合功能,提出一种基于核层面信息融合的雷达辐射源个体识别框架。对雷达辐射源信号所提取的不同特征表示,分别构建相应的核函数或核矩阵,然后通过一定的准则... 该文利用机器学习中多核学习(Multiple Kernel Learning,MKL)算法的多源信息融合功能,提出一种基于核层面信息融合的雷达辐射源个体识别框架。对雷达辐射源信号所提取的不同特征表示,分别构建相应的核函数或核矩阵,然后通过一定的准则计算它们的组合系数,并同时或独立获得支持向量机的分类超平面,最终实现对辐射源信号的分类。特别地,该方法能够实现辐射源信号模糊函数多个"近零"切片特征的有效融合,得到比代表性切片更优的识别性能。在3组实测雷达辐射源数据上的实验表明了所提方法的有效性。 展开更多
关键词 雷达辐射源个体识别:信息融合 多核学习 支持向量机 模糊函数
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最小二乘小波支持向量机的DNA序列分类方法 被引量:9
16
作者 冼广铭 曾碧卿 冼广淋 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2009年第12期222-225,共4页
目前使用的已有SVM核函数,在分类中不能逼近某一L(2R)(平方可积空间)子空间上的任意分类界面。针对上述问题,在支持向量机的核函数方法和小波框架理论的基础上,提出了LS-WSVM结构模型。实验结果表明,和标准的SVM和LS-SVM比较起来,在同... 目前使用的已有SVM核函数,在分类中不能逼近某一L(2R)(平方可积空间)子空间上的任意分类界面。针对上述问题,在支持向量机的核函数方法和小波框架理论的基础上,提出了LS-WSVM结构模型。实验结果表明,和标准的SVM和LS-SVM比较起来,在同等条件下,LS-WSVM在分类方面具有优良的特征提取性能。 展开更多
关键词 支持向量机 核函数 最小二乘小波支持向量机 分类
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一种改进的显性多核支持向量机 被引量:20
17
作者 张凯军 梁循 《自动化学报》 EI CSCD 北大核心 2014年第10期2288-2294,共7页
在支持向量机(Support vector machine,SVM)中,对核函数的定义非常重要,不同的核会产生不同的分类结果.如何充分利用多个不同核函数的特点,来共同提高SVM学习的效果,已成为一个研究热点.于是,多核学习(Multiple kerne learning,MKL)方... 在支持向量机(Support vector machine,SVM)中,对核函数的定义非常重要,不同的核会产生不同的分类结果.如何充分利用多个不同核函数的特点,来共同提高SVM学习的效果,已成为一个研究热点.于是,多核学习(Multiple kerne learning,MKL)方法应运而生.最近,有的学者提出了一种简单有效的稀疏MKL算法,即GMKL(Generalized MKL)算法,它结合了L1范式和L2范式的优点,形成了一个对核权重的弹性限定.然而,GMKL算法也并没有考虑到如何在充分利用已经选用的核函数中的共有信息.另一方面,MultiK-MHKS算法则考虑了利用典型关联分析(Canonical correlation analysis,CCA)来获取核函数之间的共有信息,但是却没有考虑到核函数的筛选问题.本文模型则基于这两种算法进行了一定程度的改进,我们称我们的算法为改进的显性多核支持向量机(Improved domain multiple kernel support vector machine IDMK-SVM).我们证明了本文的模型保持了GMKL的特性,并且证明了算法的收敛性.最后通过模拟实验,本文证明了本文的多核学习方法相比于传统的多核学习方法有一定的精确性优势. 展开更多
关键词 多核学习 分类精度 典型关联分析 支持向量机
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基于多层支持向量机的极化合成孔径雷达特征分析与分类 被引量:6
18
作者 宋超 徐新 +2 位作者 桂容 谢欣芳 徐丰 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2017年第1期244-250,共7页
为了充分利用极化合成孔径雷达(SAR)图像不同极化特征对不同地物目标类型的刻画能力,提出一种基于多层支持向量机(SVM)的极化SAR特征分析与分类方法。该方法首先通过特征分析确定适合不同地物类型的最佳特征子集;然后采用分层分类树的方... 为了充分利用极化合成孔径雷达(SAR)图像不同极化特征对不同地物目标类型的刻画能力,提出一种基于多层支持向量机(SVM)的极化SAR特征分析与分类方法。该方法首先通过特征分析确定适合不同地物类型的最佳特征子集;然后采用分层分类树的方式,根据每一种地物类型的特征子集逐层进行SVM分类;最终得到整体分类结果。RadarSAT-2极化SAR图像分类实验结果表明所提方法水域、耕地、林地、城区4类地物分类精度为85%左右,总体分类精度达到86%。该算法充分利用了不同地物目标类型的特性,提高了分类精度,也降低了算法时间复杂度。 展开更多
关键词 极化合成孔径雷达图像 地物目标特征分析 多层支持向量机 监督分类
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L_p范数约束的多核半监督支持向量机学习方法 被引量:8
19
作者 胡庆辉 丁立新 何进荣 《软件学报》 EI CSCD 北大核心 2013年第11期2522-2534,共13页
在机器学习领域,核方法是解决非线性模式识别问题的一种有效手段.目前,用多核学习方法代替传统的单核学习已经成为一个新的研究热点,它在处理异构、不规则和分布不平坦的样本数据情况下,表现出了更好的灵活性、可解释性以及更优异的泛... 在机器学习领域,核方法是解决非线性模式识别问题的一种有效手段.目前,用多核学习方法代替传统的单核学习已经成为一个新的研究热点,它在处理异构、不规则和分布不平坦的样本数据情况下,表现出了更好的灵活性、可解释性以及更优异的泛化性能.结合有监督学习中的多核学习方法,提出了基于Lp范数约束的多核半监督支持向量机(semi-supervised support vector machine,简称S3VM)的优化模型.该模型的待优化参数包括高维空间的决策函数fm和核组合权系数m.同时,该模型继承了单核半监督支持向量机的非凸非平滑特性.采用双层优化过程来优化这两组参数,并采用改进的拟牛顿法和基于成对标签交换的局部搜索算法分别解决模型关于fm的非平滑及非凸问题,以得到模型近似最优解.在多核框架中同时加入基本核和流形核,以充分利用数据的几何性质.实验结果验证了算法的有效性及较好的泛化性能. 展开更多
关键词 半监督 支持向量机 拟牛顿法 多核学习 半监督支持向量机
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静止同步补偿器IGBT开路故障诊断方法 被引量:5
20
作者 杨晓冬 史丽萍 夏正龙 《电工技术学报》 EI CSCD 北大核心 2013年第12期199-206,共8页
针对静止同步补偿器(STATCOM)中功率器件IGBT开路故障的特点,提出了改进的多核最小二乘支持向量机的故障诊断方法。利用小波多分辨率分析对故障信号进行多尺度分解提取出特征向量,给出了多核最小二乘支持向量机算法,并运用谱系聚类方法... 针对静止同步补偿器(STATCOM)中功率器件IGBT开路故障的特点,提出了改进的多核最小二乘支持向量机的故障诊断方法。利用小波多分辨率分析对故障信号进行多尺度分解提取出特征向量,给出了多核最小二乘支持向量机算法,并运用谱系聚类方法解决多核最小二乘支持向量机的解缺乏稀疏性的问题。最后对一台660V低压STATCOM进行诊断试验,试验结果表明了该方法的准确性和有效性。 展开更多
关键词 静止同步补偿器 IGBT 多核最小二乘支持向量机 谱系聚类 故障诊断
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