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化学反应动力学研究法──自函数回归法及其应用 被引量:7
1
作者 曾宪诚 孟祥光 +3 位作者 张元勤 陈民助 秦自明 胡启山 《高等学校化学学报》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 1997年第4期581-585,共5页
由完全非线性函数经变换得到自函数递推方程.根据回归分析理论,建立了一种化学反应动力学研究法──自函数回归法.应用该法在25℃水溶液中研究了乙酸乙酯和了酸乙酯的皂化反应的动力学常数.
关键词 函数回归 动力学 一级反应 热动力学
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简易导管螺旋桨图谱的单元函数回归计算机设计方法
2
作者 张泽盛 张加平 《天津大学学报(自然科学与工程技术版)》 CSCD 2000年第4期506-509,共4页
应用单元函数回归方法 ,把简易导管螺旋桨的螺距比 P/ D,效率 ηOPT和直径系数用1BP的多项式来表达 .并由 CAD进行回归解联立方程 .其求解精度满足这程设计要求 .文中以 TD770
关键词 简易导管螺旋桨 单元函数回归 螺旋桨设计 船舶
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基于可见/近红外光谱和函数型线性回归模型的成熟期苹果可溶性固形物含量预测
3
作者 黄华 刘亚 +4 位作者 马毅航 向思函 何佳宁 王诗婷 郭俊先 《光谱学与光谱分析》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2024年第7期1905-1912,共8页
可溶性固形物含量(SSC)是反映苹果品质和成熟度的重要指标,能够用于苹果品质分析和成熟度预测。以新疆阿克苏冰糖心红富士苹果为研究对象,从果实膨大定形期至完熟期,以3d等间隔周期采摘样本,采集其380~1110nm的可见/近红外光谱,测定其S... 可溶性固形物含量(SSC)是反映苹果品质和成熟度的重要指标,能够用于苹果品质分析和成熟度预测。以新疆阿克苏冰糖心红富士苹果为研究对象,从果实膨大定形期至完熟期,以3d等间隔周期采摘样本,采集其380~1110nm的可见/近红外光谱,测定其SSC,共552个样品。然后,利用基函数平滑方法将采集的可见/近红外光谱离散数据转化为光谱曲线,即函数型数据,并以可见/近红外光谱曲线、一阶导曲线、二阶导曲线为函数型解释变量,SSC为标量响应变量,分别建立函数型线性回归模型。为了验证和分析模型的性能,根据原始光谱离散数据,经过移动平滑、一阶导和二阶导预处理后,分别建立偏最小二乘回归(PLSR)、核支持向量机(KSVM)、随机森林(RF)、梯度提升树(GBM)和深度神经网络(DeepNN)。结果表明,在建立的18个模型中,针对训练集,PLSR-dNIR模型、KSVM-dNIR模型、RF-dNIR模型、GBM-dNIR模型和Deep NN-d2NIR模型都优于FunLR-NIR模型、FunLR-dNIR模型、FunLR-d2NIR模型,且Deep NN-dNIR模型最优(r_(c)=0.9996,R_(c)^(2)=0.9986,RMSEC=0.0740,RPDC=27.4366);针对测试集,FunLR-NIR模型、FunLR-dNIR模型、FunLR-d2NIR模型均优于其他所有模型,且FunLR-NIR模型最优(r_(v)=0.9534,R_(v)^(2)=0.9077,RMSEV=0.5856,RPDV=3.3017)。综合训练集和测试集的结果来看,核支持向量机模型、随机森林模型、梯度提升树模型和深度神经网络模型容易过拟合,而函数型线性回归模型具有更好的普适性。此外,从三个函数型线性回归模型(FunLR-NIR模型、FunLR-dNIR模型、FunLR-d2NIR模型)的预测效果看,模型均具有良好的鲁棒性和较高的预测精度。试验结果表明,结合可见/近红外光谱技术与函数型数据分析构建的函数型线性回归模型,可成功、有效地实现成熟期苹果的可溶性固形物含量预测。 展开更多
关键词 苹果 可溶性固形物含量 可见/近红外光谱 函数型数据分析 函数型线性回归模型
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基于YOLOv5s模型的边界框回归损失函数研究 被引量:14
4
作者 董恒祥 潘江如 +2 位作者 董芙楠 赵晴 郭鸿鑫 《现代电子技术》 北大核心 2024年第3期179-186,共8页
针对车辆检测中边界框回归损失函数与检测目标尺度不匹配导致的误检、漏检以及精度较低等问题,基于YOLOv5s模型对4种有代表性的边界框回归损失函数进行对比实验,并在UA-DETRA、VisDrone2019、KITTI数据集上进行验证,利用漏检率、误检率... 针对车辆检测中边界框回归损失函数与检测目标尺度不匹配导致的误检、漏检以及精度较低等问题,基于YOLOv5s模型对4种有代表性的边界框回归损失函数进行对比实验,并在UA-DETRA、VisDrone2019、KITTI数据集上进行验证,利用漏检率、误检率、准确率、召回率、mAP@0.5、迭代过程的边界框损失值以及目标检测结果对其适用场景进行分析研究。结果显示:CIoU整体性能最差;SIoU在KITTI数据集上整体性能最优,准确率最高,达到了94.5%,漏检率降到了1.2%,适用于中尺度目标检测任务;Focal-EIoU在VisDrone2019数据集中各项指标远优于其他损失函数,召回率和mAP@0.5指标相较于CIoU分别提高了1.6%和1.8%,误检率降低了6.9%,且迭代过程损失值远低于其他损失函数,适用于小尺度目标检测任务;WIoU在UA-DETRA数据集整体性能最优,漏检率、召回率以及mAP@0.5指标优于其他损失函数,适用于大尺度目标检测任务。此研究为目标检测任务的边界框回归损失函数的选择提供了重要的基础。 展开更多
关键词 车辆检测 边界框回归损失函数 目标尺度 YOLOv5s CIoU SIoU Focal-EIoU WIoU
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带有自相关结构误差的多元函数型回归模型的变量选择
5
作者 李倩 谭祥勇 王黎明 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2024年第4期588-607,共20页
多元函数型回归模型是经典多元线性模型的有益扩展.本文研究带有自相关结构误差的多元函数型回归模型的变量选择.我们基于Group SCAD(smoothly clipped absolute deviation)惩罚研究了模型中函数型协变量的变量选择和误差项的自相关阶... 多元函数型回归模型是经典多元线性模型的有益扩展.本文研究带有自相关结构误差的多元函数型回归模型的变量选择.我们基于Group SCAD(smoothly clipped absolute deviation)惩罚研究了模型中函数型协变量的变量选择和误差项的自相关阶数的确定问题.此外,我们在一定的正则性条件下证明了估计量的选择相合性和渐近正态性,并通过数值模拟说明提出方法在有限样本下具有良好性质. 展开更多
关键词 多元函数回归模型 回归误差 Group SCAD 选择相合性
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函数型数据回归分析综述 被引量:14
6
作者 丁辉 许文超 +3 位作者 朱汉兵 王国长 张涛 张日权 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2018年第6期630-654,共25页
随着计算机储存能力和在线观测技术的提高,当今数据越来越多的以曲线和图像的形式存在.曲线和图像数据两个最显著的特征是高维和相邻数据间高度相关.这些特征使得传统的多元统计分析方法不再适合,而函数型数据在处理曲线和图像数据中具... 随着计算机储存能力和在线观测技术的提高,当今数据越来越多的以曲线和图像的形式存在.曲线和图像数据两个最显著的特征是高维和相邻数据间高度相关.这些特征使得传统的多元统计分析方法不再适合,而函数型数据在处理曲线和图像数据中具有无可比拟的优势.近年来各种各样的函数型数据分析方法得以发展,其中包括数据的对齐、主成分分析、回归、分类、聚类等.本文主要介绍函数型数据回归分析研究的起源、发展及最新进展.具体地,本文首先介绍函数型数据的概念;其次介绍函数型主成分分析方法;再次着重介绍函数型回归模型的估计、变量选择和检验方法;最后将简要探讨函数型数据未来的可能发展方向. 展开更多
关键词 函数型主成分分析 函数回归模型 变量选择 假设检验
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回归函数的小波支持向量机鲁棒估计法 被引量:4
7
作者 张晓光 张兴敢 +1 位作者 吴行标 耿道华 《南京大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2006年第5期528-534,共7页
小波网络具有小波的多尺度特性和神经网络的自学习功能,在回归估计中得到广泛的应用,但其性能受到样本中粗差的严重影响.虽然以M-估计作为目标函数可以解决这个问题,但由于其对应的影响函数由残差绝对值决定,因此如何选择初始参数值成... 小波网络具有小波的多尺度特性和神经网络的自学习功能,在回归估计中得到广泛的应用,但其性能受到样本中粗差的严重影响.虽然以M-估计作为目标函数可以解决这个问题,但由于其对应的影响函数由残差绝对值决定,因此如何选择初始参数值成为一个关键问题.为此,提出回归函数的小波支持向量机鲁棒估计方法(小波支持向量回归,WSVR,Wavelet Support Vector Regression).该方法中首先提出并证明了一种新的小波支持向量机(WSVM,Wavelet Support Vector Machine),用于确定初始参数值方法,这种方法能够确定合理的网络结构和合适的初始参数值,保证含有粗差的样本点的残差绝对值较大;然后使用一种构造的M-估计作为目标函数,并提出了自适应确定阈值方法.仿真结果表明,使用这种方法得到的回归模型不仅具有良好的多尺度逼近特性,而且有较好的鲁棒性和较高的推广性能,具有较高的理论和应用价值. 展开更多
关键词 支持向量机 容许支持向量核 离群点 M-估计 回归函数
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回归函数非线性小波估计的一致强相合性 被引量:4
8
作者 张双林 沙秋英 程美玉 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 1999年第4期375-380,共6页
设(X_1,X_1),…,(X_n,Y_n)是从总体(X,Y)中抽取的i.i.d样本且服从[0,1]上的均匀分布.本文在平方积分损失下得到了回归函数g(x)=E(Y|X=x)的非线性小波估计的一致相合性.
关键词 小波估计 回归函数估计 非线性估计 一致强相合
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相依误差下非参数回归函数估计的强相合性 被引量:13
9
作者 秦永松 《广西师范大学学报(自然科学版)》 CAS 1992年第2期24-27,共4页
当误差为平稳、—混合过程时,在一定的条件下证明了一类非参数回归函数加权核估计的强相合性。
关键词 相依误差 回归函数 加权 核估计
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一种基于自适应回归核函数的污水处理能耗模型 被引量:8
10
作者 韩红桂 张璐 乔俊飞 《化工学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2016年第3期947-953,共7页
针对污水处理过程能耗模型难以建立的问题,提出了一种基于自适应回归核函数的建模方法。通过分析污水处理过程的运行特点,构建能耗与运行过程变量之间的关系,得到一种基于过程变量的能耗模型表达;同时利用梯度下降算法对能耗模型参数进... 针对污水处理过程能耗模型难以建立的问题,提出了一种基于自适应回归核函数的建模方法。通过分析污水处理过程的运行特点,构建能耗与运行过程变量之间的关系,得到一种基于过程变量的能耗模型表达;同时利用梯度下降算法对能耗模型参数进行自适应调整,提高模型精度。最后,将设计的能耗模型应用于污水处理过程基准仿真平台BSM1和实际污水处理厂,实验结果表明该模型能够根据污水处理过程变量实时获得污水处理过程的能耗,具有较好的自适应特性和较高的精度。 展开更多
关键词 能耗模型 污水处理过程 自适应回归函数 过程变量
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相似系统下非参数回归函数估计 被引量:2
11
作者 彭小智 周美立 凌能祥 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2007年第14期29-30,共2页
本文在相似关系下,利用与总体相似的若干个总体的回归函数核估计构造了总体的回归函数的核估计,并得到了其渐近正态性。这为生物、医学、地质、经济研究带来了便利。
关键词 相似系统 回归函数 核估计 渐进正态性
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非参数回归函数估计的一个结果 被引量:29
12
作者 秦永松 《工程数学学报》 CSCD 1989年第3期120-123,共4页
这里g是[0,1]上的未知函数,ε_i是具有零均值的i.i.d随机变量,且假定0≤x_1≤…≤x_n≤1,我们要估计g(x),Priestley and Chao提出了一种加权核估计法。
关键词 非参数估计 回归函数 观察值
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回归函数的投影寻踪逼近的L_p收敛性 被引量:3
13
作者 田铮 肖华勇 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2000年第3期225-228,共4页
投影寻踪是用来处理高维数据得一类新型统计方法.由于不知道E(rm(x)|aTmx)的具体形式,给投影寻踪回归的应用带来一定的困难,为此,作者曾证明岭函数为多项式形式的投影寻踪回归的 L2收敛性[3],本文在文献 [3]... 投影寻踪是用来处理高维数据得一类新型统计方法.由于不知道E(rm(x)|aTmx)的具体形式,给投影寻踪回归的应用带来一定的困难,为此,作者曾证明岭函数为多项式形式的投影寻踪回归的 L2收敛性[3],本文在文献 [3]的基础上进一步证明了回归函数投影寻踪逼近的 Lp收敛性. 展开更多
关键词 回归函数 投影寻踪逼近 Lp收敛性
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删失数据中删失指标随机缺失下回归函数的非参数估计(英文) 被引量:3
14
作者 王景乐 郑明 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2014年第5期476-490,共15页
本文在删失数据中删失指标随机缺失的情况下,运用非参数方法给出了回归函数的两种估计量,给出了估计量的一致收敛速度以及渐近分布,并进一步通过数值模拟验证了所提方法在有限样本下的性质.
关键词 核估计 随机删失 随机缺失 回归函数
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混合误差下回归函数小波估计的一致收敛速度 被引量:13
15
作者 薛留根 《数学物理学报(A辑)》 CSCD 北大核心 2002年第4期528-535,共8页
该文构造了回归函数的一类小波估计 ,在误差序列为 ψ-混合或 φ-混合下得到了小波估计的强一致收敛速度和
关键词 混合误差 回归函数 小波估计 一致收敛速度
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完全与截尾样本时回归函数的核估计 被引量:8
16
作者 胡舒合 《数学年刊(A辑)》 CSCD 北大核心 1995年第3期269-274,共6页
本文得到了完全与截尾样本时回归函数核估计的强相合性.接着,构造了截尾样本的改良核估计,在E|Y|<∞下,得到了其强相合性.
关键词 截尾样本 回归函数 强相合性
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¢-混合误差下非参数回归函数加权核估计的相合性 被引量:31
17
作者 杨善朝 《高校应用数学学报(A辑)》 CSCD 北大核心 1995年第2期173-180,共8页
本文在-混合误差下讨论Priestley,M.B.和Chao,M.T[1]提出的一类非参数回归函数加权核估计的相合性。在较弱的条件下证明了它的完全收敛性和强相合性。这些结论改进了现有的独立情形和相依情形的相应结论。
关键词 ψ-混合误差 非参数回归函数 加权核估计 相合性
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删失数据下回归函数的最近邻估计(英文) 被引量:2
18
作者 周勇 朱力行 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 1998年第2期191-202,共12页
设(X,Y)是一随机向量且变量Y的均值存在.假定Y被另一分布G的随机变量t删失,仅能观察到不完全数据(xi,Yi^ti,δi),i=1,2,…n,其中Yi^ti=min(Yi,Ti),δi=I(Yi≤ti)。为了给出回归函数m(x)=E(Y|X)的估计。文中使用... 设(X,Y)是一随机向量且变量Y的均值存在.假定Y被另一分布G的随机变量t删失,仅能观察到不完全数据(xi,Yi^ti,δi),i=1,2,…n,其中Yi^ti=min(Yi,Ti),δi=I(Yi≤ti)。为了给出回归函数m(x)=E(Y|X)的估计。文中使用了Stute提出的最近邻型回归估计,并给出了该估计的强相合性结果. 展开更多
关键词 删失数据 回归函数 强相合性 最近邻估计
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删失场合下回归函数估计的强相合性 被引量:4
19
作者 王志江 陈彩琴 《杭州大学学报(自然科学版)》 CSCD 1996年第3期212-218,共7页
本文给出随机删失场合下非参数回归函数的一类核估计,得到核估计的强相合性,并证得对数律.
关键词 随机删失 核估计 强相合性 对数律 回归函数
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多项式函数型回归神经网络模型及应用 被引量:9
20
作者 周永权 《计算机学报》 EI CSCD 北大核心 2003年第9期1196-1200,共5页
文中利用回归神经网络既有前馈通路又有反馈通路的特点 ,将网络隐层中神经元的激活函数设置为可调多项式函数序列 ,提出了多项式函数型回归神经网络新模型 .它不但具有传统回归神经网络的特点 ,而且具有较强的函数逼近能力 .针对递归计... 文中利用回归神经网络既有前馈通路又有反馈通路的特点 ,将网络隐层中神经元的激活函数设置为可调多项式函数序列 ,提出了多项式函数型回归神经网络新模型 .它不但具有传统回归神经网络的特点 ,而且具有较强的函数逼近能力 .针对递归计算问题 ,提出了多项式函数型回归神经网络学习算法 ,并将该网络模型应用于多元多项式近似因式分解 ,其学习算法在多元多项式近似分解中体现了较强的优越性 .通过算例分析表明 ,该算法十分有效 ,收敛速度快 ,计算精度高 ,可适用于递归计算问题领域 . 展开更多
关键词 多项式函数回归神经网络模型 反馈通路 学习算法 近似因式分解 神经网络
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