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一种基于Logistic回归的基本信度分配函数的构造新方法 被引量:1
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作者 刘邱云 王璐璐 黄涛 《江西师范大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2022年第3期277-281,共5页
结合Logistic回归分类,该文提出一种新的构造证据理论基本信度分配函数的方法,并将其应用于多特征图像分类.该方法首先以多类Logistic回归分类法输出的后验概率与样本分类正确率建立证据权重系数,然后构造出加权的基本信度分配函数,最... 结合Logistic回归分类,该文提出一种新的构造证据理论基本信度分配函数的方法,并将其应用于多特征图像分类.该方法首先以多类Logistic回归分类法输出的后验概率与样本分类正确率建立证据权重系数,然后构造出加权的基本信度分配函数,最后利用加权D-S证据融合判别所属类别.实验结果显示:该方法既能提高图像分类的正确率,又能改正使用单特征分类导致的分类正确率的不稳定的缺点. 展开更多
关键词 LOGISTIC回归 基本信度分配函数 加权D-S证据融合 图像分类
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基于典型样本的证据理论信度函数分配构造方法 被引量:11
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作者 杨静 田亮 +1 位作者 赵爱军 刘吉臻 《华北电力大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2008年第5期70-72,77,共4页
提出了一种基于典型样本的信度函数分配构造方法,先以典型样本为参照数据,计算证据在各个目标模式下的信度密度值,然后对其进行归一化处理得到信度函数分配,其中典型样本是以目标模式的特征典型值为中心的置信区间。该方法物理意义明确... 提出了一种基于典型样本的信度函数分配构造方法,先以典型样本为参照数据,计算证据在各个目标模式下的信度密度值,然后对其进行归一化处理得到信度函数分配,其中典型样本是以目标模式的特征典型值为中心的置信区间。该方法物理意义明确,具有较好的工程实用价值。 展开更多
关键词 证据理论 典型样本 信度函数分配 构造
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基于改进信度函数分配方法的煤种判别技术 被引量:6
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作者 赵亮宇 田亮 +1 位作者 王琪 刘吉臻 《华北电力大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2011年第4期71-75,共5页
针对电厂煤质不稳定的问题,提出基于D-S证据理论进行煤种判别的方法。提出一种根据以往的煤质分析数据建立可更新的典型样本库,然后根据典型样本库获得信度密度函数的方法。利用入炉煤元素分析结果和低位发热量作为证据,结合典型样本库... 针对电厂煤质不稳定的问题,提出基于D-S证据理论进行煤种判别的方法。提出一种根据以往的煤质分析数据建立可更新的典型样本库,然后根据典型样本库获得信度密度函数的方法。利用入炉煤元素分析结果和低位发热量作为证据,结合典型样本库计算出证据在各目标模式下的信度函数分配及不确定度,再利用D-S联合规则将数据进行融合,对目标煤种做出判断。此方法能减少煤种判断过程中的主观性,可用于电厂煤种的实时监测和控制。 展开更多
关键词 证据理论 煤种 判别 信度函数分配
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基于改进的D-S证据理论的中长期负荷预测方法 被引量:19
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作者 吴耀武 娄素华 +2 位作者 卢斯煜 乔惠 康福填 《电工技术学报》 EI CSCD 北大核心 2012年第8期157-162,共6页
提出一种基于改进的证据理论的中长期负荷预测方法。该方法采用证据理论中Dempster合成法则和Yager组合规则,融合多种基础预测方法的预测结果,并将基于D-S证据理论的预测模型与专家经验进行无缝结合,使得改进后的预测方法更具实际意义... 提出一种基于改进的证据理论的中长期负荷预测方法。该方法采用证据理论中Dempster合成法则和Yager组合规则,融合多种基础预测方法的预测结果,并将基于D-S证据理论的预测模型与专家经验进行无缝结合,使得改进后的预测方法更具实际意义。以某省级电力系统为例进行了负荷预测的分析和对比,结果证明了本文方法的有效性。 展开更多
关键词 中长期负荷预测 证据理论 信度分配函数 专家经验
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多传感器信息融合机载辐射源识别 被引量:13
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作者 王杰贵 罗景青 尹成友 《信号处理》 CSCD 2002年第1期12-15,共4页
本文在阐述 Dempster-Shafer (D-S)证据理论的基础上,较系统地论述了基于D-S证据理论的多传感器机载辐射源识别的信息融合方法,识别实例和对比实验表明,这种信息融合识别方法是非常有效的。
关键词 信息融合 D-S证据理论 信度分配函数 多传感器 机载辐射源识别 电子战
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多传感器基于证据理论的机载雷达用途识别 被引量:3
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作者 王杰贵 罗景青 尹成友 《系统工程与电子技术》 EI CSCD 北大核心 2002年第6期49-52,共4页
雷达用途识别是分析雷达型号和进行威胁评估的基础。在简要阐述D S证据理论基本概念的基础上 ,较系统地论述了基于D S证据理论的多传感器机载雷达用途识别的信息融合方法。该方法同时采用多个传感器 ,并且每个传感器进行多个周期的测量 ... 雷达用途识别是分析雷达型号和进行威胁评估的基础。在简要阐述D S证据理论基本概念的基础上 ,较系统地论述了基于D S证据理论的多传感器机载雷达用途识别的信息融合方法。该方法同时采用多个传感器 ,并且每个传感器进行多个周期的测量 ,然后利用多传感器多测量周期的信息 ,基于Dempster组合规则 ,采用中心式融合算法 ,对机载雷达用途进行识别。识别实例表明 ,该方法识别结果令人满意 ,使原来采用单一传感器可能存在的无法识别或误识别等现象得到了明显的改善。 展开更多
关键词 信息融合 D-S证据理论 基本可信度分配函数 机载雷达 用途识别
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基于扰动测度的电能质量扰动源定位方法 被引量:1
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作者 贾清泉 郭倩 +1 位作者 张绍林 张巍 《电力科学与技术学报》 CAS 2010年第1期49-53,共5页
针对现有电能质量扰动源定位方法中对扰动方向表征不足的问题,引入扰动测度概念,测量扰动的大小和方向,提出一种扰动方向的定量表示方法以及相应的扰动源定位算法。首先利用基本信度分配函数对扰动方向进行量化处理,然后通过隶属度函数... 针对现有电能质量扰动源定位方法中对扰动方向表征不足的问题,引入扰动测度概念,测量扰动的大小和方向,提出一种扰动方向的定量表示方法以及相应的扰动源定位算法。首先利用基本信度分配函数对扰动方向进行量化处理,然后通过隶属度函数对扰动功率和扰动能量进行综合定位,得出多测点的扰动方向测度列向量,结合覆盖矩阵得出最终的定位结果.仿真结果表明:在原方法定位不准确的情况下,新方法仍然能够正确定位扰动源,证实了此方法的有效性和可行性. 展开更多
关键词 电能质量 扰动源定位 信度分配函数 扰动测度
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中速磨煤机临界堵塞状态识别方法 被引量:10
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作者 王桐 田亮 《热力发电》 CAS 北大核心 2017年第1期17-24,共8页
配煤是当前火电厂提高经济效益的主要手段。但劣质煤存在可磨性差,发热量低,相同负荷下给煤量大,易造成磨煤机堵塞等缺陷。工程中发现,磨煤机从正常工作到堵塞要经历一个"临界堵塞"状态的过渡过程,准确判断磨煤机临界堵塞,对... 配煤是当前火电厂提高经济效益的主要手段。但劣质煤存在可磨性差,发热量低,相同负荷下给煤量大,易造成磨煤机堵塞等缺陷。工程中发现,磨煤机从正常工作到堵塞要经历一个"临界堵塞"状态的过渡过程,准确判断磨煤机临界堵塞,对机组安全稳定运行意义重大。本文研究一种小波多尺度分解与D-S证据理论相结合的目标模式识别方法,通过机理分析确定原始证据信号;再利用多尺度分解的方法提取证据的特征并将证据在时间域内对齐,进一步通过典型样本构造隶属度函数,获得各证据的信度函数分配;最后运用D-S证据理论得出识别结论。磨煤机实际运行结果表明,该方法有效。 展开更多
关键词 中速磨煤机 临界堵塞 状态识别 多尺度分解 D-S证据理论 隶属度函数 信度函数分配
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A strip thickness prediction method of hot rolling based on D_S information reconstruction 被引量:1
9
作者 孙丽杰 邵诚 张利 《Journal of Central South University》 SCIE EI CAS CSCD 2015年第6期2192-2200,共9页
To improve prediction accuracy of strip thickness in hot rolling, a kind of Dempster/Shafer(D_S) information reconstitution prediction method(DSIRPM) was presented. DSIRPM basically consisted of three steps to impleme... To improve prediction accuracy of strip thickness in hot rolling, a kind of Dempster/Shafer(D_S) information reconstitution prediction method(DSIRPM) was presented. DSIRPM basically consisted of three steps to implement the prediction of strip thickness. Firstly, iba Analyzer was employed to analyze the periodicity of hot rolling and find three sensitive parameters to strip thickness, which were used to undertake polynomial curve fitting prediction based on least square respectively, and preliminary prediction results were obtained. Then, D_S evidence theory was used to reconstruct the prediction results under different parameters, in which basic probability assignment(BPA) was the key and the proposed contribution rate calculated using grey relational degree was regarded as BPA, which realizes BPA selection objectively. Finally, from this distribution, future strip thickness trend was inferred. Experimental results clearly show the improved prediction accuracy and stability compared with other prediction models, such as GM(1,1) and the weighted average prediction model. 展开更多
关键词 grey relational degree GM(1 1) model Dempster/Shafer (D_S) method least square method thickness prediction
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