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分组样本下Bayes网络条件概率的学习算法 被引量:8
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作者 汪荣贵 张佑生 彭青松 《小型微型计算机系统》 CSCD 北大核心 2002年第6期687-689,共3页
本文应用带盘的 Bayes网络作为分析模型 ,对于学习实例数据库为分组样本的关于各组样本私有条件概率的学习算法进行讨论 ,构建出两层学习结构 :第一层针对各组私有条件概率分布 Θij(l) s的学习 ;第二层针对是各组公有条件概率分布Θij... 本文应用带盘的 Bayes网络作为分析模型 ,对于学习实例数据库为分组样本的关于各组样本私有条件概率的学习算法进行讨论 ,构建出两层学习结构 :第一层针对各组私有条件概率分布 Θij(l) s的学习 ;第二层针对是各组公有条件概率分布Θij的学习 .算法在在综合公有后验条件概率分布和本组学习实例数据的基础上 ,实现对各组私有条件概率分布的学习 ,并可以通过调整组间差异性信度 展开更多
关键词 分组样本 BAYES网络 条件概率 学习算法 专家系统
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基于全局特征增强的无监督红外行人重识别
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作者 王晓红 孟杨柳 《激光与红外》 北大核心 2025年第2期313-320,共8页
目前,无监督单模态行人重识别研究主要集中于可见光图像。随着新型红外摄像头的普及,无监督红外行人重识别也展现出其研究价值。由于红外图像对比度低、缺乏颜色纹理细节信息,因此全局信息对于红外行人重识别至关重要。本文设计了基于F-... 目前,无监督单模态行人重识别研究主要集中于可见光图像。随着新型红外摄像头的普及,无监督红外行人重识别也展现出其研究价值。由于红外图像对比度低、缺乏颜色纹理细节信息,因此全局信息对于红外行人重识别至关重要。本文设计了基于F-ResGAM的无监督红外行人重识别网络。该网络首先利用小波变换对图像进行预处理以增强特征提取能力,接着在resnet50网络结构中引入全局注意力机制(Global Attention Mechanism,GAM)关注更多的全局信息。此外,由于红外伪标签噪声较大,本文提出采用基于样本扩展的分组采样(Group Sampling based on Sample Expansion,GSSE)策略进一步优化伪标签生成,从而提升了模型的识别精度。实验结果表明,本文提出的优化方法有效提升了无监督红外行人重识别的精度,尤其是rank指标显著提升。 展开更多
关键词 无监督 红外行人重识别 GAM 小波变换 样本扩展的分组采样
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指数分布场合恒加试验缺失数据的Bayes统计分析 被引量:3
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作者 顾龙全 周晓东 汤银才 《高校应用数学学报(A辑)》 CSCD 北大核心 2006年第2期183-190,共8页
主要讨论了当寿命分布是指数分布时恒定应力加速寿命试验中常见几类数据类型(完全样本,分组样本,删失样本)的Bayes统计分析方法.运用G ibbs抽样迭代算法成功解决了Bayes分析中极为复杂的后验边际分布的计算问题,得到了满足顺序约束的参... 主要讨论了当寿命分布是指数分布时恒定应力加速寿命试验中常见几类数据类型(完全样本,分组样本,删失样本)的Bayes统计分析方法.运用G ibbs抽样迭代算法成功解决了Bayes分析中极为复杂的后验边际分布的计算问题,得到了满足顺序约束的参数的Bayes估计.模拟结果表明各场合下此方法均较好. 展开更多
关键词 指数分布 恒加试验 BAYES推断 完全样本 删失样本 分组样本
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经济增长与环境的关系——基于对CO_2环境库兹涅茨曲线的实证研究 被引量:124
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作者 韩玉军 陆旸 《经济理论与经济管理》 CSSCI 北大核心 2009年第3期5-11,共7页
在对“环境库兹涅兹假说”暗含的同质假设前提提出质疑的基础上,对165个国家进行分组检验后发现,“高工业、高收入”国家出现了“环境库兹涅茨曲线”的“倒U”型趋势,“低工业、低收入”国家出现微弱“倒U”型趋势,“低工业、高收... 在对“环境库兹涅兹假说”暗含的同质假设前提提出质疑的基础上,对165个国家进行分组检验后发现,“高工业、高收入”国家出现了“环境库兹涅茨曲线”的“倒U”型趋势,“低工业、低收入”国家出现微弱“倒U”型趋势,“低工业、高收入”国家表现出了“~”型趋势,而“高工业、低收入”国家环境污染与收入增长同步。 展开更多
关键词 环境库兹涅兹曲线 样本分组 CO2排放量
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燃烧室纵剖面燃烧场代理模型及样本相似化方法研究
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作者 耿俊杰 王兴建 +1 位作者 李嘉璐 祁海鹰 《中国电机工程学报》 2025年第17期6828-6840,I0018,共14页
为发展燃烧室纵剖面热态参数场的高精度代理模型,该文以燃料流量和旋流叶片安装角作为设计变量,通过本征正交分解、克里金等方法构建代理模型,结合燃烧场分布特征对影响其精度的主要因素进行分析,并提出提高燃烧场代理模型精度的方法。... 为发展燃烧室纵剖面热态参数场的高精度代理模型,该文以燃料流量和旋流叶片安装角作为设计变量,通过本征正交分解、克里金等方法构建代理模型,结合燃烧场分布特征对影响其精度的主要因素进行分析,并提出提高燃烧场代理模型精度的方法。结果表明:除湍动能和径向速度外,其余物理场参数场误差均小于10%。通过分析,代理模型的误差与样本相似程度呈反比,而各样本湍动能场和径向速度场在火焰区峰值的轴向位置相差较大是造成代理模型误差较大的主要原因。因此,提出相应的样本相似化处理方法,包括以全局误差最优为判据的样本分组法和上下游分区法,通过提高样本相似度降低代理模型误差。可知,该方法可使湍动能场和径向速度场代理模型的平均误差降至10%以内,提高了代理模型精度。 展开更多
关键词 燃烧室纵剖面物理场 代理模型 样本相似化 全局误差样本分组 上下游分区法
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