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基于多输出支持向量回归的声发射源平面定位 被引量:10
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作者 于金涛 丁明理 王祁 《仪器仪表学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2011年第9期2139-2145,共7页
为了解决直升机动部件疲劳损伤定位问题,提出了基于多输出支持向量回归算法的声发射源平面定位方法。以声发射信号的多个时域参数作为输入,破损点的平面坐标(x,y)作为输出,用支持向量回归机逼近输入输出之间的非线性映射关系,然后利用... 为了解决直升机动部件疲劳损伤定位问题,提出了基于多输出支持向量回归算法的声发射源平面定位方法。以声发射信号的多个时域参数作为输入,破损点的平面坐标(x,y)作为输出,用支持向量回归机逼近输入输出之间的非线性映射关系,然后利用支持向量回归机的泛化推广能力,实现声发射源的平面定位。通过碳纤维材料试件断铅定位试验结果表明:该方法有效的实现了声发射源的平面定位,并且在收敛速度和定位精度上优于RBF神经网络。 展开更多
关键词 多输出支持向量回归 RBF神经网络 平面定位 断铅试验 声发射
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基于频域介电谱和多输出支持向量回归的变压器油纸绝缘状态评估 被引量:8
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作者 杨飞豹 高国强 +3 位作者 宋臻杰 袁海满 高波 吴广宁 《高压电器》 CAS CSCD 北大核心 2018年第12期150-157,共8页
为分别评估变压器油纸绝缘的老化程度和水分含量,文中通过加速热老化试验和吸潮实验制备了不同老化程度下含水量不同的油浸绝缘纸试品,测试了试品的介损因数频谱和阻抗相位频谱,分析了老化、水分对油纸绝缘频域介电谱特性的影响。采用... 为分别评估变压器油纸绝缘的老化程度和水分含量,文中通过加速热老化试验和吸潮实验制备了不同老化程度下含水量不同的油浸绝缘纸试品,测试了试品的介损因数频谱和阻抗相位频谱,分析了老化、水分对油纸绝缘频域介电谱特性的影响。采用多输出支持向量回归算法(multi-output support vectorregression,M-SVR)逼近频域介电谱曲线与油纸绝缘老化和水分之间的非线性映射关系,据此预测油纸绝缘试品的老化程度和水分含量。研究表明,对于含水量在0.5~5.6%范围内、具有不同老化程度的试品,M-SVR对含水量的预测精度较高,而对老化程度的预测精度较低,且均高于RBF神经网络;根据油纸绝缘试品的聚类分析结果,发现与老化程度相关性较大的第1、2类试品,M-SVR对其老化程度的预测精度明显提高,含水量预测精度变化不大。 展开更多
关键词 频域介电谱 多输出支持向量回归 油纸绝缘 状态评估 水分含量 老化程度
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基于免疫多输出支持向量回归算法的隧道工程位移反分析新方法 被引量:9
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作者 宋威 刘开云 +1 位作者 梁军平 徐冲 《铁道学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2022年第2期126-134,共9页
智能位移反分析作为计算模型参数辨识的一种方法在隧道工程中得到了广泛应用,鉴于现阶段智能位移反分析方法存在的主要问题,在一维支持向量回归算法的基础上,引入多输出的损失函数,建立了隧道工程围岩位移反分析的多输出支持向量回归(MS... 智能位移反分析作为计算模型参数辨识的一种方法在隧道工程中得到了广泛应用,鉴于现阶段智能位移反分析方法存在的主要问题,在一维支持向量回归算法的基础上,引入多输出的损失函数,建立了隧道工程围岩位移反分析的多输出支持向量回归(MSVR)模型,该模型将多个输出变量统一建模,解决了位移变量间的相关性问题,并引入免疫克隆选择算法(ISCA)与其耦合,形成免疫多输出支持向量回归(ICSA-MSVR)算法。在样本训练过程中采用免疫克隆选择算法自动搜索多输出支持向量回归模型的参数以建立岩体物理力学参数与位移之间的免疫多输出支持向量回归模型,然后采用免疫克隆选择算法自动搜索,求解出使MSVR计算位移与实测位移最接近的岩体物理力学参数组合,获得最优的计算模型参数。三口隧道施工期的应用结果表明,所提出的基于免疫多输出支持向量回归算法的位移反分析方法具有精度高和计算快捷的优点,可为类似工程提供借鉴。 展开更多
关键词 隧道工程 位移反分析 免疫克隆选择算法 多输出支持向量回归 参数辨识
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多输出数据依赖核支持向量回归快速学习算法 被引量:1
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作者 王定成 赵友志 +1 位作者 陈北京 陆一祎 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2017年第3期746-749,765,共5页
针对基于递推下降法的多输出支持向量回归算法在模型参数拟合过程中收敛速度慢、预测精度低的情况,使用一种基于秩2校正规则且具有二阶收敛速度的修正拟牛顿算法(BFGS)进行多输出支持向量回归算法的模型参数拟合,同时为了保证模型迭代... 针对基于递推下降法的多输出支持向量回归算法在模型参数拟合过程中收敛速度慢、预测精度低的情况,使用一种基于秩2校正规则且具有二阶收敛速度的修正拟牛顿算法(BFGS)进行多输出支持向量回归算法的模型参数拟合,同时为了保证模型迭代过程中的下降量和全局收敛性,应用非精确线性搜索技术确定步长因子。通过分析支持向量机(SVM)中核函数的几何结构,构造数据依赖核函数替代传统核函数,生成多输出数据依赖核支持向量回归模型。将模型与基于梯度下降法、修正牛顿法拟合的多输出支持向量回归模型进行对比。实验结果表明,在200个样本下该算法的迭代时间为72.98 s,修正牛顿法的迭代时间为116.34 s,递推下降法的迭代时间为2 065.22 s。所提算法能够减少模型迭代时间,具有更快的收敛速度。 展开更多
关键词 数据依赖核 多输出支持向量回归 最优化算法 拟牛顿算法
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基于改进多输出支持向量的船舶航迹预测 被引量:1
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作者 杨振亚 张智 +2 位作者 尚晓兵 曹择骏 孙喆轩 《系统工程与电子技术》 EI CSCD 北大核心 2024年第1期173-181,共9页
为保障智能船舶快速、安全、可靠地进行避碰工作,提出了一种基于改进樽海鞘群算法(salp swarm algorithm,SSA)的多输出支持向量的船舶航迹预测模型。本文采用的多输出支持向量模型可以对船舶进行整体建模,所构建的模型可以对船舶航迹状... 为保障智能船舶快速、安全、可靠地进行避碰工作,提出了一种基于改进樽海鞘群算法(salp swarm algorithm,SSA)的多输出支持向量的船舶航迹预测模型。本文采用的多输出支持向量模型可以对船舶进行整体建模,所构建的模型可以对船舶航迹状态进行多输出预测,对于模型中存在的超参数采用改进的SSA进行寻优,算法加入了自适应权重与离群象算法,避免了算法早熟与高维易陷入局部最优的问题。最后,实验选取了实测数据对所提方法进行验证,并与其他常见模型进行对比实验,结果表明了所提方法的可行性与有效性。 展开更多
关键词 多输出支持向量回归 樽海鞘群算法 船舶航迹预测 数据驱动
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板形模式识别的多输出最小二乘支持向量回归机新方法 被引量:6
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作者 张秀玲 张少宇 +1 位作者 赵文保 徐腾 《中国机械工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2013年第2期258-263,共6页
为了克服最小二乘支持向量回归机(LS-SVR)算法不能直接应用于多输入多输出(MIMO)系统建模的缺点,通过在目标函数中加入样本绝对误差项,提出了一种多输出最小二乘支持向量回归机(MLSSVR)新算法。将MLSSVR算法应用于板形模式识别研究,提... 为了克服最小二乘支持向量回归机(LS-SVR)算法不能直接应用于多输入多输出(MIMO)系统建模的缺点,通过在目标函数中加入样本绝对误差项,提出了一种多输出最小二乘支持向量回归机(MLSSVR)新算法。将MLSSVR算法应用于板形模式识别研究,提出了一种基于MLSSVR的板形模式识别新方法,将该方法与LS-SVR合成识别方法进行对比实验,并对MLSSVR识别模型的识别能力进行了测试和分析,结果证明了MLSSVR算法的有效性。MLSSVR板形模式识别方法不仅避免了LS-SVR合成方法的复杂组合运算,具有更高的识别速度,而且具有更高精度和很强的泛化能力。 展开更多
关键词 最小二乘支持向量回归 多输出最小二乘支持向量回归 板形 模式识别
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基于多输出最小二乘支持向量回归建模的自适应非线性预测控制及应用 被引量:21
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作者 戴鹏 周平 +1 位作者 梁延灼 柴天佑 《控制理论与应用》 EI CAS CSCD 北大核心 2019年第1期43-52,共10页
提出一种可有效提高常规预测控制方法控制性能与计算效率的数据驱动自适应非线性模型预测控制方法.首先,为了提高多输出非线性系统最小二乘支持向量回归(least squares support vector regression, LS–SVR)建模的精度,考虑各维输出间... 提出一种可有效提高常规预测控制方法控制性能与计算效率的数据驱动自适应非线性模型预测控制方法.首先,为了提高多输出非线性系统最小二乘支持向量回归(least squares support vector regression, LS–SVR)建模的精度,考虑各维输出间的耦合关系,采用在目标函数中加入样本整体拟合误差项,实现多输出LS–SVR(multi-output LS–SVR,M–LS–SVR)预测建模,同时采用粒子群算法优化模型参数;其次,针对动态过程建模的模型失配问题以及由于M–LS–SVR模型复杂导致传统智能算法求解预测控制律缓慢的问题,提出自适应非线性模型预测控制策略,包括两个非线性优化层:第1层采用梯度下降算法实时优化模型和实际过程输出的偏差,以自适应调节模型参数;第2层采用具有全局收敛性和超线性收敛速度序列二次规划(sequential quadratic programming, SQP)算法设计非线性预测控制器,以加速预测控制律的求解速度. Benchmark仿真实例及在高炉炼铁过程的数据试验表明:所提基于M–LS–SVR预测建模的自适应非线性模型预测控制具有较快的求解速度、较好的设定值跟踪和干扰抑制性能以及较强的鲁棒性. 展开更多
关键词 多输入多输出非线性系统 多输出最小二乘支持向量回归 自适应非线性预测控制 序列二次规划算法
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基于MLSSVR数据驱动的潮流非线性回归及其灵敏度解析 被引量:6
8
作者 杨浩 朱宇迪 +3 位作者 刘铖 蔡国伟 李雪 刘萌 《中国电机工程学报》 EI CSCD 北大核心 2022年第21期7706-7718,共13页
潮流计算及其灵敏度分析是电力系统稳态分析与控制的基础。传统基于模型驱动的潮流计算是在电网拓扑和模型参数完备条件下,通过构建节点功率非线性方程并采用迭代方式进行求解的,灵敏度则由潮流雅可比矩阵求逆获取。模型及参数的准确性... 潮流计算及其灵敏度分析是电力系统稳态分析与控制的基础。传统基于模型驱动的潮流计算是在电网拓扑和模型参数完备条件下,通过构建节点功率非线性方程并采用迭代方式进行求解的,灵敏度则由潮流雅可比矩阵求逆获取。模型及参数的准确性和迭代求解的时效性是影响潮流计算精度和速度的重要因素。该文提出一种数据驱动的潮流非线性回归及灵敏度解析计算方法,以实现不依赖于电网物理模型的潮流快速计算与分析。首先,利用电网潮流量测数据,构建基于改进的多输出最小二乘支持向量回归(multi-output least-squares support vector regression,MLSSVR)的潮流显式回归模型;其次,通过矩阵快速递归求逆,提出MLSSVR在线学习方法,增强对电网运行场景变化的适应性;最后,对潮流回归模型进行泰勒展开,提出潮流灵敏度解析计算方法。所提方法在多个IEEE标准系统和某实际省级电网进行仿真,验证了所提方法可有效得到高准确度的潮流解及其灵敏度。 展开更多
关键词 数据驱动 潮流计算 多输出最小二乘支持向量回归 在线学习 解析灵敏度
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泛场景自适应优化的多输出最小二乘SVR光谱反射率重建方法 被引量:3
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作者 樊煜 王慧琴 +2 位作者 王可 王展 甄刚 《光子学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2022年第2期342-356,共15页
针对传统回归模型在多种场景光谱重建中存在的泛化性能较差的问题,提出一种自适应优化的多输出最小二乘支持向量回归光谱反射率重建方法,满足泛场景下最优光谱重建模型应用需求。首先使用多输出最小二乘支持向量回归作为重建模型,该模... 针对传统回归模型在多种场景光谱重建中存在的泛化性能较差的问题,提出一种自适应优化的多输出最小二乘支持向量回归光谱反射率重建方法,满足泛场景下最优光谱重建模型应用需求。首先使用多输出最小二乘支持向量回归作为重建模型,该模型具有良好的收敛速度及小样本拟合精度。同时为了提高模型在多种场景下的泛化性能,提出一种融合拟合精度与变化趋势,且具有自适应权重的综合评价指标,作为混沌麻雀搜索算法的适应度函数,对重建模型进行不同场景的参数动态寻优,解决特定场景的模型参数最优化问题。实验结果表明,在不同彩绘文物参考色块光谱重建中,该方法的平均光谱均方根误差降低了0.0292、适应度系数提高了1.29%、色差降低了3.38,能够针对不同重建场景自适应优化模型参数,在不同重建场景中均获得了较好的光谱反射率重建效果。 展开更多
关键词 多光谱成像 光谱反射率重建 多输出最小二乘支持向量回归 麻雀搜索算法 模型综合评价指标 参数自适应优化
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基于MSVR的六维腕力传感器静态解耦算法 被引量:4
10
作者 茅晨 高翔 +1 位作者 徐国政 宋爱国 《数据采集与处理》 CSCD 北大核心 2019年第4期736-743,共8页
针对维间耦合会影响六维腕力传感器测量精度的问题,提出了基于多输出支持向量回归机(Multi-output support vector regression,MSVR)的解耦算法。以实验室研制的六维腕力传感器为例进行静态标定实验,使用基于MSVR的解耦算法以及传统的... 针对维间耦合会影响六维腕力传感器测量精度的问题,提出了基于多输出支持向量回归机(Multi-output support vector regression,MSVR)的解耦算法。以实验室研制的六维腕力传感器为例进行静态标定实验,使用基于MSVR的解耦算法以及传统的基于最小二乘求解标定矩阵的解耦算法对标定数据进行处理分析。实验结果表明,本文提出的解耦算法稳定可靠,能有效抑制维间耦合的干扰,具有较高的解耦精度。 展开更多
关键词 维间耦合 六维腕力传感器 多输出支持向量回归 解耦算法
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基于M-SVR与RVFLNs的高炉十字测温中心温度估计 被引量:3
11
作者 周平 尤磊 +1 位作者 刘记平 张兴 《东北大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2017年第5期614-619,共6页
由于高炉中心温度较高,十字测温中心位置传感器极易损坏,并且更换周期长,因而导致无法及时判断炉顶煤气流分布.采用多输出支持向量回归(M-SVR)和随机权神经网络(RVFLNs)两种数据驱动智能建模方法建立高炉十字测温中心带温度估计模型,并... 由于高炉中心温度较高,十字测温中心位置传感器极易损坏,并且更换周期长,因而导致无法及时判断炉顶煤气流分布.采用多输出支持向量回归(M-SVR)和随机权神经网络(RVFLNs)两种数据驱动智能建模方法建立高炉十字测温中心带温度估计模型,并基于实际工业数据对建立的模型进行验证和比较分析.结果表明,在样本数量较小时,M-SVR模型和RVFLNs模型都具有较好的温度估计效果,但当样本数量充足时,M-SVR模型的泛化性能和估计精度更优于RVFLNs模型. 展开更多
关键词 高炉炼铁 十字测温 温度估计 多输出支持向量回归 随机权神经网络
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基于SSA-MSVR的混凝土拱坝材料参数反演模型 被引量:3
12
作者 杨杰 刘智 +3 位作者 宋锦焘 程琳 马春辉 冉蠡 《水利水电科技进展》 CSCD 北大核心 2023年第5期53-57,共5页
为进一步提高混凝土拱坝材料参数获取的准确性,构建了基于多输出支持向量回归(MSVR)和麻雀搜索算法(SSA)的混凝土拱坝材料参数反演模型。为了快速模拟坝体径向位移与材料参数的非线性关系,建立了高精度的MSVR模型代替有限元模型计算,并... 为进一步提高混凝土拱坝材料参数获取的准确性,构建了基于多输出支持向量回归(MSVR)和麻雀搜索算法(SSA)的混凝土拱坝材料参数反演模型。为了快速模拟坝体径向位移与材料参数的非线性关系,建立了高精度的MSVR模型代替有限元模型计算,并利用SSA对所需参数进行寻优反演。工程实例验证结果表明:构建的反演模型计算精度高,计算速度快,能快速反演坝体与坝基材料参数,可用于实际工程的材料参数反演分析。 展开更多
关键词 拱坝 材料参数 麻雀搜索算法 多输出支持向量回归 参数反演
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基于MIMO-SVR的供热负荷日预报方法
13
作者 张永明 邓盛川 +1 位作者 李沛岩 齐维贵 《沈阳工业大学学报》 EI CAS 2010年第3期331-335,共5页
针对城市集中供热系统中提前24小时的日负荷预报方法具有较大误差问题,提出了一种基于多输入多输出支持向量回归(MIMO-SVR)的供热负荷日预报方法.该方法利用MIMO-SVR的多输出特性通过一步预报直接获得24小时的日负荷预报.通过对某热力... 针对城市集中供热系统中提前24小时的日负荷预报方法具有较大误差问题,提出了一种基于多输入多输出支持向量回归(MIMO-SVR)的供热负荷日预报方法.该方法利用MIMO-SVR的多输出特性通过一步预报直接获得24小时的日负荷预报.通过对某热力站实际供热负荷数据进行仿真研究,结果表明,MIMO-SVR日预报的平均相对误差为2.47%,较多输入单输出支持向量回归(MISO-SVR)预报精度高,能够满足供热工程的应用需要. 展开更多
关键词 集中供热 热力站 负荷预报 日预报 节能 支持向量回归 多输入单输出支持向量回归 多输入多输出支持向量回归
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金属掺杂SnO2基H2/C2H2气体传感阵列及检测特性 被引量:4
14
作者 金凌峰 陈伟根 +1 位作者 汤思蕊 宋子豪 《仪器仪表学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2019年第5期144-152,共9页
H2和C2H2是电力变压器的主要故障特征气体,其浓度组分可有效反映油纸绝缘放电故障类型。提出一种基于金属掺杂SnO2基气体传感阵列的H2/C2H2检测方法。该方法中的气体传感阵列由纯SnO2及Au、Cu、Pd金属掺杂SnO2等四种传感元件组成,基于... H2和C2H2是电力变压器的主要故障特征气体,其浓度组分可有效反映油纸绝缘放电故障类型。提出一种基于金属掺杂SnO2基气体传感阵列的H2/C2H2检测方法。该方法中的气体传感阵列由纯SnO2及Au、Cu、Pd金属掺杂SnO2等四种传感元件组成,基于温度调制技术分别采集气体传感阵列在3种工作温度下对单一和混合气体的稳态响应结果,采用多输出支持向量回归(M-SVR)算法定量估计待测气体浓度。结果表明,金属掺杂可有效改善SnO2基气体传感元件对H2和C2H2的气敏特性;对待测气体中比和C2H2浓度的定量估计与真实浓度的平方相关系数分别为0.9745和0.9614,为电力变压器油中溶解H2/C2H2故障特征气体的检测提供了一种新思路。 展开更多
关键词 金属掺杂 气体传感阵列 气体检测 温度调制 多输出支持向量回归
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基于形态美度的产品多意象预测模型 被引量:18
15
作者 周爱民 苏建宁 +2 位作者 阎树田 欧阳晋焱 张书涛 《图学学报》 CSCD 北大核心 2018年第4期654-660,共7页
为了深入分析产品形态与消费者情感需求之间的关系,从认知心理学的角度,探索性地提出一种"设计特征-形态美度-感性意象"的灰箱模型,进行产品形态多意象预测。首先运用形式美学法则与计算美学理论构建产品美度指标评价体系;然... 为了深入分析产品形态与消费者情感需求之间的关系,从认知心理学的角度,探索性地提出一种"设计特征-形态美度-感性意象"的灰箱模型,进行产品形态多意象预测。首先运用形式美学法则与计算美学理论构建产品美度指标评价体系;然后利用灰熵关联分析方法计算美度指标对多意象的影响程度,筛选主要的美度指标,避免冗余信息输入对模型预测精度的影响;最后结合各意象相互联系的特点,以主要美度指标为输入,以多意象为输出,构建多输出最小二乘支持向量回归机预测模型。利用该模型对汽车前脸3个目标意象进行了预测,结果表明其预测精度较高。 展开更多
关键词 产品形态 美度 多意象 灰熵关联分析 多输出最小二乘支持向量回归
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拉曼光谱技术的汽油组分含量测定 被引量:10
16
作者 张冰 邓之银 +1 位作者 郑靖奎 王晓萍 《光谱学与光谱分析》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2015年第6期1577-1581,共5页
为实现汽油中所含组分含量的快速测定,对93号、97号汽油,芳烃、烯烃、苯、甲醇、乙醇等几类物质,以及往汽油中添加几类物质后的410个汽油混合物进行拉曼光谱检测。将获取的原始拉曼光谱经过有效波段提取、平滑去噪、基线扣除、数据归一... 为实现汽油中所含组分含量的快速测定,对93号、97号汽油,芳烃、烯烃、苯、甲醇、乙醇等几类物质,以及往汽油中添加几类物质后的410个汽油混合物进行拉曼光谱检测。将获取的原始拉曼光谱经过有效波段提取、平滑去噪、基线扣除、数据归一化等一系列预处理过程,最终提取出每个汽油混合样品光谱中所含的33个特征峰信息,依据现行的国标检测方法,以气相色谱法测定的汽油中各组分含量值为基础,结合化学计量学多重回归分析方法,建立了汽油组分含量测定模型。经过比较,使用多输出最小二乘支持向量回归机(MLS-SVR)建立的模型优于偏最小二乘(PLS)模型。MLS-SVR模型对汽油中芳烃、烯烃、苯、甲醇、乙醇测定精度均较好,预测均方根误差(RMSEP)分别为0.27%,0.30%,0.16%,0.17%,0.12%;相应的相关系数(r)为0.999 2,0.998 4,0.998 5,0.992 6,0.996 8。通过对未知混合汽油样品的测定,证明了该方法具有较好的推广预测精度,预测均方根误差不超过0.5%,能够满足工业中的测量需求。拉曼光谱结合多输出最小二乘支持向量机为汽油组分测定提供了一种高精确、快捷、方便的测定方法。 展开更多
关键词 拉曼光谱 汽油组分 多输出最小二乘支持向量回归
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基于振动特征估计的气体绝缘开关设备故障检测与定位 被引量:18
17
作者 梁博渊 高骏 +1 位作者 刘宏亮 刘晓冬 《科学技术与工程》 北大核心 2020年第31期12836-12842,共7页
为了有效检测气体绝缘金属全封闭开关(GIS)设备故障,提出一种基于振动特征分析的GIS设备故障检测与定位方法。首先,选取GIS金属外壳多测点振动信号作为设备的状态变量。然后,构建多输出支持向量回归(MOSVR)模型对GIS设备多测点振动特征... 为了有效检测气体绝缘金属全封闭开关(GIS)设备故障,提出一种基于振动特征分析的GIS设备故障检测与定位方法。首先,选取GIS金属外壳多测点振动信号作为设备的状态变量。然后,构建多输出支持向量回归(MOSVR)模型对GIS设备多测点振动特征进行回归估计,并利用多测点振动特征残差相对值计算故障预警指标。之后,利用指数移动加权平均方法计算自适应阈值来衡量故障预警指标的变化趋势以实现设备的故障检测。检测出故障后,利用箱形图分析多测点振动特征残差来定位设备故障。最后,利用现场实测信号验证了提出方法的有效性。 展开更多
关键词 气体绝缘金属全封闭开关 多输出支持向量回归 指数移动加权平均 自适应阈值 箱形图 故障检测与定位
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拉曼光谱和MLS-SVR的食用油脂肪酸含量预测研究 被引量:8
18
作者 邓之银 张冰 +1 位作者 董伟 王晓萍 《光谱学与光谱分析》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2013年第11期2997-3001,共5页
为实现食用植物油中饱和脂肪酸、油酸、亚油酸含量的快速预测,对一批纯食用油以及不同比例两两混合油共91个样品进行了拉曼光谱检测,在800~2000cm。范围内,通过基于寻峰算法的自动确定支点的基线拟合方法,对获得的光谱数据进行预... 为实现食用植物油中饱和脂肪酸、油酸、亚油酸含量的快速预测,对一批纯食用油以及不同比例两两混合油共91个样品进行了拉曼光谱检测,在800~2000cm。范围内,通过基于寻峰算法的自动确定支点的基线拟合方法,对获得的光谱数据进行预处理,提取八个特征峰作为拉曼光谱的特征值。以这些特征值为输入,以样品油中实际饱和脂肪酸、油酸、亚油酸含量为输出,运用偏最小二乘回归(PLS)和多输出最小二乘支持向量回归机(MLS-SVR)方法,分别建立了可以同时预测三种脂肪酸含量的数学模型,结果表明MLS-SVR方法具有较好的效果。将MLS-SVR模型的预测结果与气相色谱法结果相比较,可得到三种脂肪酸的预测均方根误差分别为0.4967%,0.840ooA和1.0199%,相关系数分别为0.8133,0.9992和0.9981;对未知样品三种脂肪酸的预测均方根误差不超过5%。表明,拉曼光谱和MLS-SVR相结合的食用油脂肪酸含量预测方法,具有快速、简便、无损、准确等优点,为食用油脂肪酸含量分析提供了一种可行的方法。 展开更多
关键词 食用植物油 拉曼光谱 脂肪酸含量 多输出最小二乘支持向量回归
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MSVR算法中系数矩阵条件数的估计研究
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作者 邹远洋 安聪沛 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2016年第16期46-50,共5页
基于支持向量机的基本原理及线性方程组中条件数的估计理论,对多输出支持向量机回归(MSVR,Multi-output Support Regression)算法中线性方程组系数矩阵进行分析。给出了其条件数估值范围的定理。此结果为支持向量机中核函数的选取提供... 基于支持向量机的基本原理及线性方程组中条件数的估计理论,对多输出支持向量机回归(MSVR,Multi-output Support Regression)算法中线性方程组系数矩阵进行分析。给出了其条件数估值范围的定理。此结果为支持向量机中核函数的选取提供了有效的方法。通过实际数据做出的数值仿真实验验证了理论结果的正确性与实用性。 展开更多
关键词 多输出支持向量回归(MSVR) 系数矩阵 条件数 估计
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