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基于判别分析方法的电网故障元件定位方法 被引量:7
1
作者 徐岩 吴丹 张亚刚 《电力自动化设备》 EI CSCD 北大核心 2010年第8期19-22,共4页
为满足后备保护的自适应调整定值等广域智能化控制的时限要求,提出了一种新的基于判别分析方法的故障元件定位方法。利用广域测量系统提供的实时电网电气量信息,根据故障后故障元件电气量变化显著的特点定位故障元件。该方法分2步实施:... 为满足后备保护的自适应调整定值等广域智能化控制的时限要求,提出了一种新的基于判别分析方法的故障元件定位方法。利用广域测量系统提供的实时电网电气量信息,根据故障后故障元件电气量变化显著的特点定位故障元件。该方法分2步实施:应用判断均值是否相等的F检验判定出初判故障元件组;依据马氏距离判别分析方法,最终判别出故障元件。可在后备保护动作时限前定位出故障元件,结果准确有效。 展开更多
关键词 故障元件定位 广域测量系统 判别分析方法 初判故障元件组 后备保护
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多传感数据的判别分析方法 被引量:9
2
作者 万树平 涂国平 《传感器技术》 CSCD 北大核心 2002年第5期27-29,共3页
在多传感数据的处理过程中 ,有时要利用多传感器对某一对象进行不同方面观测 ,针对所获得数据研究观察对象属性。此类问题的本质是判别对象的归属类型 ,就此问题利用多元统计理论 ,提出一种简明的判别方法。
关键词 多传感数据 判别分析方法 数据融合
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聚类与判别分析方法简介
3
作者 莫景林 王光汉 《林业调查规划》 1987年第1期22-28,共7页
一、概述近二十多年来,随着电子计算机技术普及应用,大大促进了应用学科的发展。其中,多元统计分析方法便是从数理统计分支出来的一门比较活跃的实用技术。此技术方法,虽然派生出来时间不很长,其在现代农业、地质勘探、考古、人类学、... 一、概述近二十多年来,随着电子计算机技术普及应用,大大促进了应用学科的发展。其中,多元统计分析方法便是从数理统计分支出来的一门比较活跃的实用技术。此技术方法,虽然派生出来时间不很长,其在现代农业、地质勘探、考古、人类学、生物测量、经济学,教育学、工业、医学、气候、物理、社会、水文、国家标准和误差分析等方面的应用。 展开更多
关键词 聚类法 定义 样本间 距离阵 判别分析方法 多元统计 数理统计
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基于改进的双向二维线性判别分析的人脸识别
4
作者 叶延亮 徐正光 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2008年第31期188-190,共3页
针对传统的二维线性判别方法提取出的人脸特征系数维数大的问题,提出一个改进的双向二维线性判别分析方法GB2DLDA。双向压缩类内和类间散布矩阵,用压缩后的散布矩阵构成两个Fisher鉴别准则函数,求出两个投影矩阵,然后人脸图像矩阵向投... 针对传统的二维线性判别方法提取出的人脸特征系数维数大的问题,提出一个改进的双向二维线性判别分析方法GB2DLDA。双向压缩类内和类间散布矩阵,用压缩后的散布矩阵构成两个Fisher鉴别准则函数,求出两个投影矩阵,然后人脸图像矩阵向投影矩阵投影,提取出特征系数。实验证明在相同识别率下,用此方法提取的特征系数维数明显少于其它二维线性判别分析方法。在选择合适的特征向量的情况下,此方法的识别率要好于其它二维线性判别分析方法。 展开更多
关键词 二维主元分析 双向二维线性鉴别分析方法 改进的双向二维线性判别分析方法 压缩 投影矩阵
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基于支持向量机的摩擦学系统状态判别方法研究 被引量:1
5
作者 王正军 张培林 +1 位作者 刘昆仑 董志鹏 《润滑与密封》 CAS CSCD 北大核心 2007年第8期140-142,151,共4页
传统的摩擦学系统状态的判别采用逐步判别分析法,该方法以油液监测历史数据为依据,通过从不同的油液监测方法中获取信息,构造出状态分类判别数学模型来进行状态判别,具有建模样本量大,建模时间长,对建模人员要求较高的缺点。通过引入支... 传统的摩擦学系统状态的判别采用逐步判别分析法,该方法以油液监测历史数据为依据,通过从不同的油液监测方法中获取信息,构造出状态分类判别数学模型来进行状态判别,具有建模样本量大,建模时间长,对建模人员要求较高的缺点。通过引入支持向量机分类方法,缩短了对摩擦学系统进行状态判别的时间,提高了分类效率,最后通过实例说明了该方法的有效性、实用性和良好的推广应用前景。 展开更多
关键词 摩擦学系统 逐步判别分析方法 状态判别 支持向量机
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基于Bayes判别理论的钢筋混凝土施工质量综合评价方法 被引量:5
6
作者 梁才 《混凝土》 CAS CSCD 北大核心 2011年第5期50-52,59,共4页
将Bayes判别分析方法应用于钢筋混凝土施工质量评价研究中,建立了钢筋混凝土施工质量评价的Bayes判别模型。模型选取模板工程、钢筋工程、混凝土工程的施工质量为评价指标,评价钢筋混凝土施工质量程度。将钢筋混凝土施工质量程度分为4... 将Bayes判别分析方法应用于钢筋混凝土施工质量评价研究中,建立了钢筋混凝土施工质量评价的Bayes判别模型。模型选取模板工程、钢筋工程、混凝土工程的施工质量为评价指标,评价钢筋混凝土施工质量程度。将钢筋混凝土施工质量程度分为4个等级作为Bayes判别分析的4个正态总体;以实测数据作为训练样本,建立Bayes线性判别函数;以Bayes线性判别函数计算待判样品的Bayes判别函数值,以最大值对应的总体作为样品所归属的总体;最后以刀切法对判别准则进行评价以检验模型的优良性。研究表明,Bayes判别分析模型误判率低,识别正确率达92.7%,因而是钢筋混凝土施工质量程度判别与分类的一种有效方法,可在钢筋混凝土施工质量程度的工程判别中应用和推广。 展开更多
关键词 Bayes判别分析方法 钢筋混凝土 施工质量 评价指标
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基于图像和光谱信息融合的红茶萎凋程度量化判别 被引量:17
7
作者 宁井铭 孙京京 +3 位作者 朱小元 李姝寰 张正竹 黄财旺 《农业工程学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2016年第24期303-308,共6页
为了实现对红茶萎凋程度量化判别,该研究提出了一种将图像和光谱信息融合后分别与线性判别分析法和偏最小二乘法结合的技术,进行工夫红茶萎凋程度定性判别及儿茶素与氨基酸比值定量预测研究。通过对图像进行主成分分析,筛选出5个特征波... 为了实现对红茶萎凋程度量化判别,该研究提出了一种将图像和光谱信息融合后分别与线性判别分析法和偏最小二乘法结合的技术,进行工夫红茶萎凋程度定性判别及儿茶素与氨基酸比值定量预测研究。通过对图像进行主成分分析,筛选出5个特征波长和对应的光谱特征值,基于灰度共生矩阵提取5个特征波长图像的纹理特征值,并采用连续投影算法优选出14个纹理特征值,然后分别以光谱和纹理特征值融合数据建立红茶萎凋程度的线性判别模型和儿茶素与氨基酸比值的偏最小二乘预测模型。结果表明:采用所研究的方法和建立的模型对工夫红茶萎凋程度判别准确率达到94.64%,儿茶素与氨基酸比值预测相关系数为0.8765,预测均方根误差为0.434,预测结果较好。证明应用这两种方法能实现对红茶萎凋程度量化判别。 展开更多
关键词 数据融合 判别分析方法 图像分析 偏最小二乘法 红茶 萎凋 儿茶素与氨基酸比值
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中药材及炮制品的近红外指纹图谱模式识别快速鉴别方法 被引量:6
8
作者 杨天鸣 吴燕 +4 位作者 苏蕊 付海燕 杨琛 张璐 黄国贞 《化学与生物工程》 CAS 2014年第9期67-70,75,共5页
运用近红外漫反射技术(NIRDRS)结合主成分-马氏距离判别分析方法(PCA-Mahalanobis distance discriminant analysis)对7种中药材及炮制品进行鉴别。采集7种中药材和炮制品的近红外漫反射光谱,经多元散射校正(MSC)后,运用主成分分析将多... 运用近红外漫反射技术(NIRDRS)结合主成分-马氏距离判别分析方法(PCA-Mahalanobis distance discriminant analysis)对7种中药材及炮制品进行鉴别。采集7种中药材和炮制品的近红外漫反射光谱,经多元散射校正(MSC)后,运用主成分分析将多元散射光谱变量降维,再利用马氏距离判别分析方法建立模式识别模型。所得PCAMahalanobis distance模型对7种中药材和炮制品的分类正确识别率均为100%,表明模型具有较好的预测分类能力。近红外漫反射技术结合主成分-马氏距离判别分析方法,为判别外观相近容易混淆的不同药材和炮制品提供了一种快速简便、准确可靠的鉴别方法和手段。 展开更多
关键词 近红外光谱 多元散射校正 主成分-马氏距离判别分析方法 中药材
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工程项目合作管理定性指标体系的构建与分析 被引量:4
9
作者 何晓晴 曾志坚 《财经理论与实践》 CSSCI 北大核心 2006年第3期110-113,共4页
有效的合作管理是获得成功合作的关键。建立在国内外相关研究成果以及专家访谈基础上的合作管理定性指标筛选问卷,对62个工程项目的186名项目参与者进行了调查,利用因子分析和判别分析方法得到的业主、承包方以及监理获得成功合作的有... 有效的合作管理是获得成功合作的关键。建立在国内外相关研究成果以及专家访谈基础上的合作管理定性指标筛选问卷,对62个工程项目的186名项目参与者进行了调查,利用因子分析和判别分析方法得到的业主、承包方以及监理获得成功合作的有效因子,作为合作管理的定性指标的来源。经检验,指标体系满足信度与效度要求。 展开更多
关键词 工程项目 合作管理 定性指标体系 构建 因子分析 判别分析方法
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基于GC-IMS技术的福建白茶产地判别 被引量:19
10
作者 罗玉琴 韦燕菊 +3 位作者 林琳 林馥茗 苏峰 孙威江 《农业工程学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2021年第6期264-273,共10页
为了实现福建省白茶产地的快速鉴别,采用气相色谱-离子迁移谱(Gas Chromatography-Ion Mobility Spectrometry,GC-IMS)技术对福建不同产地白茶挥发性物质进行检测,结合化学计量学方法建立白茶产地判别模型。结果表明,福鼎、福安、政和... 为了实现福建省白茶产地的快速鉴别,采用气相色谱-离子迁移谱(Gas Chromatography-Ion Mobility Spectrometry,GC-IMS)技术对福建不同产地白茶挥发性物质进行检测,结合化学计量学方法建立白茶产地判别模型。结果表明,福鼎、福安、政和、建阳和松溪各产地间白茶挥发性物质含量存在差异,政和、建阳和松溪3地制成的白茶样品相似度相对较高。GC-IMS谱图数据和241种标记物质数据均可用于白茶产地区分。GC-IMS谱图数据建立的K近邻线性判别分析(K-near Neighbor Linear Discriminant Analysis,LDA-KNN)、多层感知机线性判别分析(Multi-layer Perceptron Linear Discriminant Analysis,LDA-MLP)和支持向量机线性判别分析(Support Vector Machine Linear Discriminant Analysis,LDA-SVM)模型判别率分别为91.84%、93.88%和93.88%;标记物质建立的Adaboost线性判别分析(LDA-Adaboost)、决策树线性判别分析(LDA-DecisonTree)、LDA-KNN、LDA-MLP、随机森林线性判别分析(LDA-Random Forest)和LDA-SVM模型判别率均为100%。结果表明基于标记物质数据建立的6种模型能更有效对白茶产地进行区分。研究结果为福建白茶原产地保护提供技术支持。 展开更多
关键词 判别分析方法 风味 气相色谱离子迁移谱 白茶 挥发性物质
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百草油鉴别分类的电子鼻实现方法研究 被引量:15
11
作者 庄家俊 骆德汉 邹宇华 《传感器与微系统》 CSCD 北大核心 2010年第7期62-65,共4页
采用便携式电子鼻PEN3对4组不同生产批次的中成药(百草油)进行检测,并对采样得到的数据进行分析。结合主成分分析(PCA)和线性判别分析(LDA)算法的特点,采用了PCA+LDA分析方法。该方法首先通过PCA分析来压缩特征数据的维数,减少数据计算... 采用便携式电子鼻PEN3对4组不同生产批次的中成药(百草油)进行检测,并对采样得到的数据进行分析。结合主成分分析(PCA)和线性判别分析(LDA)算法的特点,采用了PCA+LDA分析方法。该方法首先通过PCA分析来压缩特征数据的维数,减少数据计算量,进而优化特征向量,继而采用LDA分析实现对不同批次百草油产品的鉴别分类。结果表明:对4组样本的最终判别结果达到了87.5%的正确判别率,误判的待测样本只发生在p0705和p0801之间。 展开更多
关键词 电子鼻 中成药 主成分分析和线性判别分析分析方法
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基于核方法和尾气信息的内燃机故障诊断法 被引量:1
12
作者 李国璋 高阳 +1 位作者 张雷 路峰 《车用发动机》 北大核心 2012年第6期80-84,89,共6页
提出基于核方法(KM)和尾气信息(ED)的内燃机故障诊断法。该法先通过非线性映射将尾气样本集从输入空间映射到高维特征空间,而后在高维特征空间中进行Fisher判别分析(FDA),使样本集在投影空间中按各自所属类得到较好分离;计算正常工况下... 提出基于核方法(KM)和尾气信息(ED)的内燃机故障诊断法。该法先通过非线性映射将尾气样本集从输入空间映射到高维特征空间,而后在高维特征空间中进行Fisher判别分析(FDA),使样本集在投影空间中按各自所属类得到较好分离;计算正常工况下的样本在特征空间中与其均值间的距离,利用核密度估计拟合其分布,并计算出99%置信限用于监控新采集样本是否为异常样本。若异常则将其转换到投影空间并判断其具体故障类型。诊断试验证明了该法的有效性。 展开更多
关键词 内燃机 方法Fisher判别分析 尾气信息 核密度估计 故障诊断
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中国上市公司财务预警实证研究 被引量:1
13
作者 陈淑芳 《统计与信息论坛》 CSSCI 2008年第10期56-61,65,共7页
在对国外公司财务预警经典研究成果进行回顾和总结的基础上,运用多元判别分析方法(MDA)和逐步判别分析(Stepdisc)等方法逐层推进构造预测模型,以经济实用为选择标准,最终建立一个预测准确率最高、变量最少的适合中国实际情况的财务危机... 在对国外公司财务预警经典研究成果进行回顾和总结的基础上,运用多元判别分析方法(MDA)和逐步判别分析(Stepdisc)等方法逐层推进构造预测模型,以经济实用为选择标准,最终建立一个预测准确率最高、变量最少的适合中国实际情况的财务危机预测模型。 展开更多
关键词 上市公司 财务预警 多元判别分析方法 逐步判别分析
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近红外光谱模式识别三聚氰胺掺假牛奶 被引量:6
14
作者 魏玉娟 李琳 +3 位作者 杨笑亚 黎丹薇 付海燕 杨天鸣 《中国乳品工业》 CAS CSCD 北大核心 2016年第10期48-51,共4页
运用近红外光谱技术结合模式识别方法对液态奶中违法添加三聚氰胺进行快速检测。采集纯牛奶以及9种不同质量浓度掺假三聚氰胺牛奶的近红外光谱图,运用主成分分析方法、线性判别分析方法以及基于虚拟矢量编码的偏最小二乘判别分析方法对... 运用近红外光谱技术结合模式识别方法对液态奶中违法添加三聚氰胺进行快速检测。采集纯牛奶以及9种不同质量浓度掺假三聚氰胺牛奶的近红外光谱图,运用主成分分析方法、线性判别分析方法以及基于虚拟矢量编码的偏最小二乘判别分析方法对纯牛奶和不同质量浓度掺假三聚氰胺的牛奶近红外光谱数据进行判别分析。结果表明,相比主成分分析模型和线性判别分析模型,基于虚拟矢量编码的偏最小二乘判别分析模型的训练和预测性能均最好,识别训练集和预测集正确率能分别达到100%和90.32%。该法简单、快速、准确,为客观评价食品质量等提供了一种新的可选的方法。 展开更多
关键词 液态牛奶 三聚氰胺 近红外光谱分析 偏最小二乘判别分析方法
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基于表面肌电信号的LDA-BPNN双臂手势识别算法 被引量:7
15
作者 王金玮 曹乐 +2 位作者 阚秀 张文艳 孟壮壮 《传感器与微系统》 CSCD 北大核心 2023年第6期158-160,168,共4页
针对基于表面肌电(sEMG)信号的双臂手势识别率不高的问题,提出一种利用线性判别分析(LDA)方法结合反向传播神经网络(BPNN)算法的手势识别方法。首先,对采集的双臂sEMG信号进行小波阈值去噪的预处理,提取信号中的均方根值、绝对值均值、... 针对基于表面肌电(sEMG)信号的双臂手势识别率不高的问题,提出一种利用线性判别分析(LDA)方法结合反向传播神经网络(BPNN)算法的手势识别方法。首先,对采集的双臂sEMG信号进行小波阈值去噪的预处理,提取信号中的均方根值、绝对值均值、过零点次数、立方均值、波长、平均绝对值斜率共6种特征;再通过LDA对高维特征集进行降维处理;最后,利用BPNN建立相应的手势模型并识别。实验结果表明:在双臂手势动作的背景下,该识别算法效率较高,识别准确率高达92.7%,能够有效实现双臂手势识别。 展开更多
关键词 表面肌电信号 小波阈值去噪 线性判别分析方法 反向传播神经网络 手势识别
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Stability classification model of mine-lane surrounding rock based on distance discriminant analysis method 被引量:14
16
作者 张伟 李夕兵 宫凤强 《Journal of Central South University of Technology》 EI 2008年第1期117-120,共4页
Based on the principle of Mahalanobis distance discriminant analysis (DDA) theory, a stability classification model for mine-lane surrounding rock was established, including six indexes of discriminant factors that re... Based on the principle of Mahalanobis distance discriminant analysis (DDA) theory, a stability classification model for mine-lane surrounding rock was established, including six indexes of discriminant factors that reflect the engineering quality of surrounding rock: lane depth below surface, span of lane, ratio of directly top layer thickness to coal thickness, uniaxial comprehensive strength of surrounding rock, development degree coefficient of surrounding rock joint and range of broken surrounding rock zone. A DDA model was obtained through training 15 practical measuring samples. The re-substitution method was introduced to verify the stability of DDA model and the ratio of mis-discrimination is zero. The DDA model was used to discriminate 3 new samples and the results are identical with actual rock kind. Compared with the artificial neural network method and support vector mechanic method, the results show that this model has high prediction accuracy and can be used in practical engineering. 展开更多
关键词 distance discriminant analysis STABILITY CLASSIFICATION lane surrounding rock
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Discriminant embedding by sparse representation and nonparametric discriminant analysis for face recognition
17
作者 杜春 周石琳 +2 位作者 孙即祥 孙浩 王亮亮 《Journal of Central South University》 SCIE EI CAS 2013年第12期3564-3572,共9页
A novel supervised dimensionality reduction algorithm, named discriminant embedding by sparse representation and nonparametric discriminant analysis(DESN), was proposed for face recognition. Within the framework of DE... A novel supervised dimensionality reduction algorithm, named discriminant embedding by sparse representation and nonparametric discriminant analysis(DESN), was proposed for face recognition. Within the framework of DESN, the sparse local scatter and multi-class nonparametric between-class scatter were exploited for within-class compactness and between-class separability description, respectively. These descriptions, inspired by sparse representation theory and nonparametric technique, are more discriminative in dealing with complex-distributed data. Furthermore, DESN seeks for the optimal projection matrix by simultaneously maximizing the nonparametric between-class scatter and minimizing the sparse local scatter. The use of Fisher discriminant analysis further boosts the discriminating power of DESN. The proposed DESN was applied to data visualization and face recognition tasks, and was tested extensively on the Wine, ORL, Yale and Extended Yale B databases. Experimental results show that DESN is helpful to visualize the structure of high-dimensional data sets, and the average face recognition rate of DESN is about 9.4%, higher than that of other algorithms. 展开更多
关键词 dimensionality reduction sparse representation nonparametric discriminant analysis
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