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群智能算法优化神经网络的光通信信号分类研究
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作者 钱兰美 吴芳 +1 位作者 陈浩 徐欢潇 《激光杂志》 北大核心 2025年第8期176-180,共5页
为了在处理复杂优化问题时,能够提升对新数据的适应能力,更好地处理未见过的光通信信号,设计了群智能算法优化神经网络的光通信信号分类方法。通过短时傅里叶变换处理光通信信号,得到光通信信号的时频图像,采用群智能算法中的改进粒子... 为了在处理复杂优化问题时,能够提升对新数据的适应能力,更好地处理未见过的光通信信号,设计了群智能算法优化神经网络的光通信信号分类方法。通过短时傅里叶变换处理光通信信号,得到光通信信号的时频图像,采用群智能算法中的改进粒子群优化卷积神经网络(Convolutional Neural Network, CNN)的权值与偏置,训练CNN网络;在完成训练的CNN网络内,输入光通信信号时频图像,提取时频图像特征,输出光通信信号分类结果。仿真实验证明,该方法可以有效处理光通信信号,提取时频图像特征,完成光通信信号分类,具有较高的实际应用值。 展开更多
关键词 群智能算法 神经网络 光通信 信号分类 粒子群 混合变异策略
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基于CEEMDAN的矿山微震信号特征提取和分类方法
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作者 赵云锋 陈林林 +3 位作者 罗忠浩 蒲源源 尚雪义 黄文祥 《矿业安全与环保》 北大核心 2025年第2期105-112,120,共9页
为获得有效的灾害前兆信息,微震事件分类是必要前提。针对岩体破裂信号与爆破振动信号自动识别准确率低的问题,提出了基于自适应噪声集合经验模态分解(CEEMDAN)的矿山微震信号特征提取及分类方法:采用CEEMDAN求取微震信号的多阶本征模态... 为获得有效的灾害前兆信息,微震事件分类是必要前提。针对岩体破裂信号与爆破振动信号自动识别准确率低的问题,提出了基于自适应噪声集合经验模态分解(CEEMDAN)的矿山微震信号特征提取及分类方法:采用CEEMDAN求取微震信号的多阶本征模态(IMF)分量,借助相关性系数筛选主分量,计算各主分量的方差贡献率和能量谱系数,以此作为分类学习的特征向量;利用鲸鱼算法(WOA)优化的卷积长短时记忆神经网络(WOA-CNN-LSTM)对岩体破裂和爆破振动信号进行分类。结果表明:CEEMDAN的主分量为PC1~PC8,随着分解层数的增加,岩体破裂信号的方差贡献率和能量谱系数平均值先增后减,而爆破振动信号呈下降趋势;与相关系数、方差贡献率相比,将特征向量能量谱系数作为WOA-CNN-LSTM、支持向量机(SVM)、BP神经网络3种方法的输入,分类准确率最高;WOA-CNN-LSTM的识别效果明显优于Bayes判别法、SVM和BP神经网络,且基于主分量能量谱系数的分类准确率达到了91.50%。 展开更多
关键词 微震信号分类 自适应噪声集合经验模态分解 鲸鱼算法 卷积长短时记忆神经网络
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一种改进的基于累积量的MDPSK信号分类算法 被引量:6
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作者 韩钢 李建东 +1 位作者 李长乐 蔡雪莲 《电子学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2004年第10期1613-1616,共4页
本文研究了收发双方存在载波频差时利用累积量实现调制分类这一实际问题 ,提出一种改进的基于累积量的信号分类算法 .新算法利用信号相位星座图和各阶累积量的对应关系 ,提取累积量特征 .该特征对于星座图的平移、尺度和相位旋转以及收... 本文研究了收发双方存在载波频差时利用累积量实现调制分类这一实际问题 ,提出一种改进的基于累积量的信号分类算法 .新算法利用信号相位星座图和各阶累积量的对应关系 ,提取累积量特征 .该特征对于星座图的平移、尺度和相位旋转以及收发载频存在的频差具有不变性 .本文从理论上证明了新特征的不变性 ,并利用计算机仿真评估了该算法的分类性能 .仿真结果表明这种算法具有良好的分类性能 . 展开更多
关键词 信号分类 MDPSK 累积量 调制分类 星座图 频差 载频 收发 算法 仿真结果 调制识别问题 通信理论 通信技术
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基于多重信号分类与模式搜索算法的笼型异步电动机转子断条故障检测新方法 被引量:16
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作者 许伯强 孙丽玲 李和明 《中国电机工程学报》 EI CSCD 北大核心 2012年第9期93-99,15,共7页
提出了一种基于多重信号分类(multiple signal classification,MUSIC)与模式搜索算法(pattern search algorithm,PSA)的异步电动机转子断条故障检测新方法。MUSIC方法对于短时信号具备高频率分辨力,可以准确计算转子断条故障特征分量以... 提出了一种基于多重信号分类(multiple signal classification,MUSIC)与模式搜索算法(pattern search algorithm,PSA)的异步电动机转子断条故障检测新方法。MUSIC方法对于短时信号具备高频率分辨力,可以准确计算转子断条故障特征分量以及其他分量的频率;但对诸频率分量幅值和初相角则无法准确求解。因此引入PSA确定诸频率分量的幅值、初相角,并对1台Y100L-2型3 kW笼型异步电动机完成了转子断条故障检测实验。实验结果表明:基于MUSIC与PSA的异步电动机转子断条故障检测方法切实可行,适用于负荷波动、噪声等干扰严重情况。 展开更多
关键词 异步电动机 转子故障检测:多重信号分类 模式搜索算法
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基于求根多重信号分类和遗传算法的谐波间谐波频谱估计 被引量:21
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作者 高培生 谷湘文 吴为麟 《电工技术学报》 EI CSCD 北大核心 2008年第6期109-113,共5页
为了改善电能质量,需要准确估计电网电压或电流的谐波、间谐波频谱。将空域处理技术的空间谱估计方法应用到电网信号的谐波、间谐波频谱估计。使用求根多重信号分类方法估计电压或电流的不同频率成分数及各成分的频率,各成分的幅值和相... 为了改善电能质量,需要准确估计电网电压或电流的谐波、间谐波频谱。将空域处理技术的空间谱估计方法应用到电网信号的谐波、间谐波频谱估计。使用求根多重信号分类方法估计电压或电流的不同频率成分数及各成分的频率,各成分的幅值和相角估计由遗传算法完成。首先介绍频谱估计使用空间谱估计的理论依据,然后详尽地说明了求根多重信号分类方法和遗传算法的原理及算法流程。仿真结果和与其他方法的比较证明此方法在数据长度有限和噪声干扰时可以准确估计谐波、间谐波的频谱。 展开更多
关键词 谐波 间谐波 空间谱估计 求根多重信号分类 遗传算法
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一种适用于小样本的迭代多重信号分类算法 被引量:4
6
作者 王娟 王彤 吴建新 《电子与信息学报》 EI CSCD 北大核心 2020年第2期445-451,共7页
当样本数不足时,由采样协方差矩阵特征分解得到的噪声子空间偏离其真实值,使得多重信号分类(MUSIC)算法目标角度(DOA)估计性能下降。为了解决这个问题,该文提出了一种迭代算法通过校正信号子空间来提高MUSIC算法性能。该方法首先利用采... 当样本数不足时,由采样协方差矩阵特征分解得到的噪声子空间偏离其真实值,使得多重信号分类(MUSIC)算法目标角度(DOA)估计性能下降。为了解决这个问题,该文提出了一种迭代算法通过校正信号子空间来提高MUSIC算法性能。该方法首先利用采样协方差矩阵特征分解得到的噪声子空间粗略估计目标角度;其次基于信源的稀疏性和导向矢量的低秩特性,由上一步得到的目标角度以及其邻域角度对应的导向矢量构造一个新的信号子空间;最后通过解一个优化问题来校正信号子空间。仿真结果表明,该算法有效地提高了子空间估计精度。基于新的信号子空间实现MUSIC DOA估计可以使得性能得到改善,且在低样本数下改善尤为明显。 展开更多
关键词 目标角度估计 多重信号分类算法 迭代 优化问题
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基于自适应步长萤火虫-多重信号分类算法的低空目标波达方向估计 被引量:3
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作者 周豪 胡国平 汪云 《雷达学报(中英文)》 CSCD 2015年第3期309-316,共8页
该文针对传统多重信号分类算法(MUSIC)不适用于低空多径环境下目标波达方向(DOA)估计且谱峰搜索计算量大的问题,在解相干基础上,提出一种基于自适应步长萤火虫算法的多重信号分类算法。该方法通过对快拍数据协方差矩阵虚拟平滑实现多径... 该文针对传统多重信号分类算法(MUSIC)不适用于低空多径环境下目标波达方向(DOA)估计且谱峰搜索计算量大的问题,在解相干基础上,提出一种基于自适应步长萤火虫算法的多重信号分类算法。该方法通过对快拍数据协方差矩阵虚拟平滑实现多径信号的完全解相干和满秩相关矩阵的构造,利用自适应步长萤火虫算法实现谱峰搜索和目标角度估计。仿真结果表明,新方法能够在无孔径损失的情况下较好克服低空多径效应影响,快速、精确地估计目标波达方向。 展开更多
关键词 多重信号分类算法 解相干 自适应步长萤火虫算法
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空间外差信号提取中多重信号分类算法准则的影响 被引量:1
8
作者 王新强 王欢 +5 位作者 熊伟 叶松 汪杰君 张文涛 王方原 甘永莹 《光子学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2018年第12期134-141,共8页
基于空间外差光谱特性,针对传统傅里叶变换算法在光谱复原中的局限性,引入现代谱估计的多重信号分类MUSIC算法进行空间外差信号光谱复原,采用自回归传递函数准则(CAT)对影响谱估计效果的信号空间维数值进行估计.测试结果显示CAT准则直... 基于空间外差光谱特性,针对传统傅里叶变换算法在光谱复原中的局限性,引入现代谱估计的多重信号分类MUSIC算法进行空间外差信号光谱复原,采用自回归传递函数准则(CAT)对影响谱估计效果的信号空间维数值进行估计.测试结果显示CAT准则直接定维值与最佳结果存在偏差,将CAT准则直接定维值减数值3作为改进后的新准则重新应用于实测数据光谱复原.改进的CAT准则与MUSIC算法配合能够很好地适用于空间外差干涉数据,光谱复原效果优于直接傅里叶变换结果.以光谱角度匹配和均方误差作为改进CAT准则的MUSIC算法谱估计效果评价指标,与理想光谱相比,MUSIC算法对钾盐双谱峰信号处理后复原光谱相似度达到0.764,均方误差为0.040,对氖灯多谱峰信号和处理结果分别为0.806和0.046.复色光结果分别为0.988和0.089.采用改进的CAT准则进行自适应定维的MUSIC算法对空间外差光谱复原具有一定优势,提高了功率谱复原效果. 展开更多
关键词 遥感 空间外差光谱仪 多重信号分类算法 定维
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粒子群优化算法和支持向量机的电子音乐信号分类研究 被引量:11
9
作者 李策 李智 《现代电子技术》 北大核心 2020年第21期51-54,共4页
电子音乐信号具有非平稳性变化特点,当前难以准确描述电子音乐信号的变化特点,使得电子音乐信号分类准确性不够,为了提高电子音乐信号分类准确性,提出粒子群优化算法和支持向量机的电子音乐信号分类方法。首先,分析当前国内对电子音乐... 电子音乐信号具有非平稳性变化特点,当前难以准确描述电子音乐信号的变化特点,使得电子音乐信号分类准确性不够,为了提高电子音乐信号分类准确性,提出粒子群优化算法和支持向量机的电子音乐信号分类方法。首先,分析当前国内对电子音乐信号的分类研究现状,并采集电子音乐信号;然后,对电子音乐信号分类进行噪声过滤操作,并提取电子音乐信号变化特征;最后,结合粒子群优化算法和支持向量机的优点,建立电子音乐信号分类模型,并采用多种类型的电子音乐信号进行分类性能测试实验。结果表明,粒子群优化算法和支持向量机可以有效区分各种电子音乐信号,电子音乐信号分类准确性高,使得电子音乐信号分类误差控制在实际应用区间内,同时,电子音乐信号分类准确性和效率要显著好于对比电子音乐信号分类方法。 展开更多
关键词 电子音乐信号分类 粒子群优化算法 支持向量机 音乐信号采集 特征提取 分类模型
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基于振动信号最优特征提取算法的风力机齿轮箱SVM故障诊断 被引量:4
10
作者 李俊逸 尧远 刘明浩 《太阳能学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第7期626-633,共8页
针对风力机齿轮箱故障诊断的特征提取过程,提出基于振动信号最优特征提取算法的风力机齿轮箱SVM故障诊断方法。首先,分析3种主要特征提取算法各自适应性高的信号类型;然后,根据不同类型信号所具有的信号特性,利用信号分析对传入的振动... 针对风力机齿轮箱故障诊断的特征提取过程,提出基于振动信号最优特征提取算法的风力机齿轮箱SVM故障诊断方法。首先,分析3种主要特征提取算法各自适应性高的信号类型;然后,根据不同类型信号所具有的信号特性,利用信号分析对传入的振动信号进行特性提取并分类,将不同类别信号与适应性高的特征提取算法进行匹配,实现振动信号的最优特征提取;最后,将匹配算法与支持向量机模型结合实现故障诊断。对实际采集的3种齿轮故障信号进行测试与验证,结果表明该方法可有效进行最优特征提取与算法匹配,相比未经过匹配算法具有更高的故障诊断准确率。 展开更多
关键词 风力机 齿轮箱 故障诊断 特征提取 信号分类 算法匹配 支持向量机
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基于Group Lasso的多重信号分类声源定位优化算法 被引量:4
11
作者 吴江涛 胡定玉 +1 位作者 方宇 朱文发 《应用声学》 CSCD 北大核心 2019年第2期261-266,共6页
多重信号分类算法因其抑制噪声能力强、计算速度快等优点,在声源定位领域得到广泛应用。但该算法在中低频段分辨率及聚焦性能较差。针对该问题,提出一种基于Group Lasso的多重信号分类优化算法。该算法将多重信号分类算法输出值作为初始... 多重信号分类算法因其抑制噪声能力强、计算速度快等优点,在声源定位领域得到广泛应用。但该算法在中低频段分辨率及聚焦性能较差。针对该问题,提出一种基于Group Lasso的多重信号分类优化算法。该算法将多重信号分类算法输出值作为初始值,并在Group Lasso算法组间计算时对目标信号进行稀疏、在组内计算时对该组信号进行平滑及阈值截断。仿真结果表明:该优化算法在中低频段可明显提高多重信号分类算法分辨率,同时改善因扫描位置与声源面位置不重合引起的聚焦性能下降问题。 展开更多
关键词 多重信号分类算法 GroupLasso 声源定位
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基于子空间加权的多重信号分类时延估计算法 被引量:4
12
作者 卢俊 张群飞 +1 位作者 史文涛 张玲玲 《探测与控制学报》 CSCD 北大核心 2021年第1期30-35,40,共7页
针对水下探测通信一体化干扰抑制中时延估计误差对主动干扰抑制性能的影响,以及常规多重信号分类(MUSIC)时延估计方法因数据长度有限、信噪比低使得信号与噪声子空间不完全正交,导致时延估计性能下降的问题,提出了基于子空间加权的MUSI... 针对水下探测通信一体化干扰抑制中时延估计误差对主动干扰抑制性能的影响,以及常规多重信号分类(MUSIC)时延估计方法因数据长度有限、信噪比低使得信号与噪声子空间不完全正交,导致时延估计性能下降的问题,提出了基于子空间加权的MUSIC时延估计方法。该方法通过重构噪声子空间,并利用信号特征值与噪声功率构造加权值,对子空间进行加权,实现对MUSIC时延估计谱的修正。仿真结果表明,所提方法较互相关法、MUSIC算法和SSMUSIC算法具有更高的时延估计精度,以及更优的时延分辨率。 展开更多
关键词 水下探测 通信一体化 主动干扰抑制 时延误差 时延估计 多重信号分类算法
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改进多重信号分类算法的宽带频谱快速感知方法 被引量:3
13
作者 孙伟朝 王丰华 +1 位作者 黄知涛 王翔 《国防科技大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2015年第5期155-160,共6页
针对宽带频谱感知中采样率大、感知时间长的问题,在调制宽带转换器采样的基础上提出了一种改进多重信号分类算法的宽带频谱快速感知方法。调制宽带转换器对宽带频谱进行欠奈奎斯特采样,以最小描述长度准则估计信号个数,用改进多重信号... 针对宽带频谱感知中采样率大、感知时间长的问题,在调制宽带转换器采样的基础上提出了一种改进多重信号分类算法的宽带频谱快速感知方法。调制宽带转换器对宽带频谱进行欠奈奎斯特采样,以最小描述长度准则估计信号个数,用改进多重信号分类谱估计信号位置。算法引入调整因子,使得多重信号分类谱中信号位置更为明显,降低了噪声的干扰。整个感知过程无须重构原始波形,无须计算频谱,大大降低了计算量,而且感知算法计算复杂度低,提高了感知效率。仿真结果表明,在低信噪比的情况下,该算法仍具有很好的检测性能。 展开更多
关键词 宽带频谱快速感知 欠奈奎斯特采样 调制宽带转换器 多重信号分类算法
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基于矢量水听器阵列空域预滤波处理的多重信号分类算法研究 被引量:2
14
作者 彭博琛 陈羽 +1 位作者 马树青 孟洲 《应用声学》 CSCD 北大核心 2014年第3期189-195,共7页
矢量水听器能同时拾取声压和振速信息,在相同的信噪比、阵元数及阵列孔径下,矢量阵定向性能优于声压阵列。目前,以多重信号分类算法(Multiple signal classification,MUSIC)为代表的高分辨定向算法已经广泛应用于矢量水听器阵列中。但... 矢量水听器能同时拾取声压和振速信息,在相同的信噪比、阵元数及阵列孔径下,矢量阵定向性能优于声压阵列。目前,以多重信号分类算法(Multiple signal classification,MUSIC)为代表的高分辨定向算法已经广泛应用于矢量水听器阵列中。但是随着信噪比降低、信号源方位间隔减小,传统MUSIC算法定向精度及分辨概率显著下降。本文采用最小二乘法设计适用于矢量水听器水平阵列的矩阵空域滤波器,用于阵列数据的空间滤波预处理,可以对阻带扇面噪声进行有效抑制。由滤波后的数据协方差矩阵可以得到新的噪声子空间,在传统MUSIC算法基础上修正通带扇面内阵列流型的畸变后即可得到滤波后MUSIC算法的方位谱。仿真结果表明,当信噪比较低时,改进算法有效提高了通带扇面内目标方位分辨性能。最后本文对四基元矢量水平阵列海试数据进行了处理,改进算法对窄带信号定向较常规算法-3 dB束宽减小了13°,旁瓣级降低约8 dB。对有一定带宽的行船辐射噪声定向处理得到了更加精确的航迹图,海试数据处理结果证明了该算法的可行性和有效性。 展开更多
关键词 矢量水听器阵 矩阵滤波器 多重信号分类算法 方位估计
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基于频率分集逆合成孔径雷达的多重信号分类目标成像算法 被引量:1
15
作者 贾新迪 廖可非 +1 位作者 欧阳缮 杜毅 《科学技术与工程》 北大核心 2021年第16期6732-6736,共5页
将频率分集的思想应用在逆合成孔径雷达(inverse synthetic aperture radar,ISAR)成像中,通过单频信号合成宽带信号,可解决系统发射接收宽带信号复杂的问题。但窄带的合成可视为宽带信号的稀疏采样,由此带来了旁瓣提高等难点。提出一种... 将频率分集的思想应用在逆合成孔径雷达(inverse synthetic aperture radar,ISAR)成像中,通过单频信号合成宽带信号,可解决系统发射接收宽带信号复杂的问题。但窄带的合成可视为宽带信号的稀疏采样,由此带来了旁瓣提高等难点。提出一种基于频率分集ISAR体制的多重信号分类(multiple signal classification,MUSIC)目标成像算法,该算法将合成阵列接收的回波信号协方差矩阵进行特征值分解,得到信号子空间与噪声子空间,然后根据二者的正交性构建谱函数对目标位置进行估计,得到目标的超分辨二维像。将MUSIC算法与后向投影(back projection,BP)算法做了对比,仿真结果表明:在有较强噪声环境下,前者仍能有较好的成像效果,证明本文方法的应用可有效解决频率稀疏带来的高旁瓣问题。 展开更多
关键词 频率分集 逆合成孔径雷达 多重信号分类 成像算法
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基于改进多信号分类算法的波达方向估计 被引量:1
16
作者 况爱农 李东 《激光杂志》 CAS CSCD 北大核心 2014年第11期20-22,共3页
针对传统波达方向估计算法在低信噪比条件下性能表现不佳的问题,本文提出了一种基于改进多信号分类的波达方向估计算法。本文首先对多信号分类算法的不足进行分析,并采用时间平滑技术构建相关矩阵,然后采用相关矩阵建立空间谱函数达到... 针对传统波达方向估计算法在低信噪比条件下性能表现不佳的问题,本文提出了一种基于改进多信号分类的波达方向估计算法。本文首先对多信号分类算法的不足进行分析,并采用时间平滑技术构建相关矩阵,然后采用相关矩阵建立空间谱函数达到波达方向估计,最后采用仿真实验对算法的性能进行测试。结果表明,本文算法可以快速准确的估计出多个信号的波达方向,降低了波达方向估计误差,而且性能远远优于其它改进多信号分类算法。 展开更多
关键词 波达方向估计 多信号分类算法 协方差矩阵 信号估计
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基于FastICA的DOA估计和幅相误差校正算法
17
作者 李明荃 刘帅 +1 位作者 闫锋刚 金铭 《电波科学学报》 北大核心 2025年第5期864-871,共8页
针对传感器阵列存在幅相误差导致传统超分辨测向算法性能恶化的问题,提出了一种基于快速独立成分分析(fast independent component analysis,FastICA)的波达方向(direction of arrival,DOA)估计和幅相误差校正算法。该算法将幅相误差分... 针对传感器阵列存在幅相误差导致传统超分辨测向算法性能恶化的问题,提出了一种基于快速独立成分分析(fast independent component analysis,FastICA)的波达方向(direction of arrival,DOA)估计和幅相误差校正算法。该算法将幅相误差分解为增益误差与相位误差,并分别进行估计。首先利用协方差矩阵对角元素特征估计增益误差,并借助FastICA算法从阵列时域接收数据中分离出由阵列流形矩阵和幅相误差矩阵组成的混合矩阵,将其投影到信号子空间去除伪信号得到真实导向矢量的估计值;再将快拍数据分别斜投影到各真实导向矢量空间,得到各信号单独入射的快拍数据;最后利用子空间正交性谱搜索得到DOA估计值,并在此基础上估计出相位误差。本文算法在相位误差大的应用场景下,增益误差估计与DOA估计也能保持较好的性能。校正过程无需额外设置辅助信号源,且避免了经典自校正WF(Weiss-Friedlander)方法中出现的次优收敛问题。数值仿真验证了所提算法的有效性。 展开更多
关键词 幅相误差校正 波达方向(DOA)估计 快速独立成分分析算法(FastICA) 斜投影 多重信号分类(MUSIC)
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面向自标定室内定位基于遗传算法优化SVM的视距与非视距信号分类 被引量:3
18
作者 阚瑞祥 王玫 《现代电子技术》 2021年第1期49-52,共4页
对于室内定位,基于安卓手机平台,利用特定频段的声技术TPSN测距模型,以到达时间(TOA)作为重要参数,可以实现高效、高实时性定位。算法中涉及到视距(LOS)与非视距(NLOS)信号wav文件分类,之前定位系统中大都使用支持向量机(SVM)完成分类... 对于室内定位,基于安卓手机平台,利用特定频段的声技术TPSN测距模型,以到达时间(TOA)作为重要参数,可以实现高效、高实时性定位。算法中涉及到视距(LOS)与非视距(NLOS)信号wav文件分类,之前定位系统中大都使用支持向量机(SVM)完成分类。兼顾安卓手机实际使用情况与实际需求,改进了特征提取算法,并且使用遗传算法(GA)从训练样本再选择、参数寻优以及每代种群的最优保存策略三方面对SVM进行升级,提升了SVM性能。 展开更多
关键词 信号 室内定位 分类 支持向量机 遗传算法 最优保存策略
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DQ变换和MUSIC算法在ITER磁体电源信号间谐波检测中的应用
19
作者 张文晋 马渊明 +1 位作者 陈兴 王亚洲 《合肥工业大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2024年第7期912-916,共5页
随着国际热核聚变实验堆(International Thermonuclear Experimental Reactor,ITER)计划的逐步开展,保证ITER磁体电源系统的稳定运行显得尤为重要。文章采用将DQ变换和多信号分类(multiple signal classification,MUSIC)算法相结合的方... 随着国际热核聚变实验堆(International Thermonuclear Experimental Reactor,ITER)计划的逐步开展,保证ITER磁体电源系统的稳定运行显得尤为重要。文章采用将DQ变换和多信号分类(multiple signal classification,MUSIC)算法相结合的方法进行间谐波频率检测,信号的幅度和相位由最小二乘法来估计。DQ变换可以消除大幅度ITER基波分量,MUSIC算法可以通过矩阵特征分解检测出短数据条件下的谐波和间谐波,适用短时平稳的间谐波检测,两者相结合可以有效检测出大幅度基波附近存在小幅度间谐波。仿真实验表明,计算经DQ变换后检测出的ITER信号谐波频率时,取中间信号计算真实频谱较为正确,两侧信号则有较大的误差。 展开更多
关键词 国际热核聚变实验堆(ITER)磁体电源系统 间谐波 DQ变换 最小二乘法 多信号分类(MUSIC)算法
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基于粗糙集与覆盖算法的概率模型的通信信号分类方法
20
作者 林伟 《四川兵工学报》 CAS 2012年第6期100-102,共3页
根据通信信号特征参数的特点,给出了一种将粗糙集理论与覆盖算法的概率模型结合起来的模式分类方法。先利用粗糙集进行粗分,再借助覆盖算法概率模型细分。给出了算法的实现步骤,对实际信号进行了分类实验,实验效果证明了所提出方法的适... 根据通信信号特征参数的特点,给出了一种将粗糙集理论与覆盖算法的概率模型结合起来的模式分类方法。先利用粗糙集进行粗分,再借助覆盖算法概率模型细分。给出了算法的实现步骤,对实际信号进行了分类实验,实验效果证明了所提出方法的适用性。 展开更多
关键词 通信信号分类 粗糙集 覆盖算法 概率模型
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