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一种基于学习向量量化网络的垃圾邮件过滤方法 被引量:1
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作者 詹川 卢显良 +1 位作者 周旭 侯孟书 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2005年第3期66-68,87,共4页
伴随着电子邮件的广泛使用,垃圾邮件泛滥成灾,严重影响了人们正常的学习、工作和生活。本文针对目前的垃圾邮件主要是由多种商业或政治性类别的垃圾邮件组成的特点,利用学习向量量化网络能把多个子类合并成一个复杂大类的特性,构建了一... 伴随着电子邮件的广泛使用,垃圾邮件泛滥成灾,严重影响了人们正常的学习、工作和生活。本文针对目前的垃圾邮件主要是由多种商业或政治性类别的垃圾邮件组成的特点,利用学习向量量化网络能把多个子类合并成一个复杂大类的特性,构建了一个反垃圾邮件的LVQ神经网络模型,我们对该LVQ网络模型进行了与其他算法的对比试验,试验表明它比基于贝叶斯公式算法和基于神经网络BP算法的过滤器有更好的性能。 展开更多
关键词 学习向量量化网络 垃圾邮件 过滤方法 互信息 向量空间模型
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基于双分辨率S变换和学习向量量化神经网络的电能质量扰动检测方法 被引量:32
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作者 李建闽 林海军 +2 位作者 梁成斌 滕召胜 成达 《电工技术学报》 EI CSCD 北大核心 2019年第16期3453-3463,共11页
随着实际电网中非线性负荷以及冲击性负荷的不断增加,电能质量问题日趋严重。实现电能质量扰动信号的准确、快速检测对于查找电能质量问题根源、改善电能质量、确保电网安全、保障经济稳定具有重大意义。为此,提出一种基于双分辨率S变... 随着实际电网中非线性负荷以及冲击性负荷的不断增加,电能质量问题日趋严重。实现电能质量扰动信号的准确、快速检测对于查找电能质量问题根源、改善电能质量、确保电网安全、保障经济稳定具有重大意义。为此,提出一种基于双分辨率S变换和学习向量量化(LVQ)神经网络的电能质量扰动信号检测方法。算法先采用双分辨率S变换实现扰动信号特征向量的准确、快速提取。在获得扰动信号的特征向量后对各特征向量进行归一化处理并利用经过训练的LVQ神经网络对扰动信号进行分类识别。仿真和实际测试结果表明,该文提出的基于双分辨率S变换和LVQ神经网络的电能质量扰动检测算法具有训练速度快、分类准确率高、适合嵌入式实现等优点。 展开更多
关键词 电能质量 扰动分类 S变换 学习向量量化神经网络 时频分析
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基于模糊C均值聚类及学习向量量化神经网络的负荷同时系数预测模型 被引量:5
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作者 李江 杨润冰 +3 位作者 于文双 杨铮 巩彦江 叶宝柱 《南京理工大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2020年第5期567-574,共8页
针对变压器及电缆容量确定问题,该文以负荷同时系数(LSF)预测为目标,建立考虑社会发展水平、人口构成、负荷类型的LSF影响因素指标体系。应用模糊C均值聚类对台区负荷的用电类型进行划分,基于学习向量量化(LVQ)神经网络建立LSF预测模型... 针对变压器及电缆容量确定问题,该文以负荷同时系数(LSF)预测为目标,建立考虑社会发展水平、人口构成、负荷类型的LSF影响因素指标体系。应用模糊C均值聚类对台区负荷的用电类型进行划分,基于学习向量量化(LVQ)神经网络建立LSF预测模型。该预测模型具有自动确定LSF影响因素权重、针对不同类型综合负荷预测的选择性强、便于依据实测数据更新模型参数的特点。LSF预测精度提高,为配变定容提供了有利依据。应用京津唐地区实际负荷验证了该文LSF预测方法的有效性。 展开更多
关键词 负荷同时系数 模糊C均值聚类 学习向量量化神经网络 变压器 电缆 容量
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小波包奇异谱熵与LVQ网络齿轮箱轴承退化评估
4
作者 肖乾 汪寒俊 +5 位作者 朱海燕 王文静 朱恩豪 叶小芬 魏昱洲 李林 《振动.测试与诊断》 EI CSCD 北大核心 2024年第6期1181-1189,1249,1250,共11页
为研究齿轮箱轴承性能退化评估,首先,根据高速列车齿轮箱轴承与齿轮的相关数据,对齿轮箱轴承仿真振动信号训练样本进行小波包分解并计算小波包奇异谱熵构成特征向量,输入到学习向量量化(learning vector quantization,简称LVQ)神经网络... 为研究齿轮箱轴承性能退化评估,首先,根据高速列车齿轮箱轴承与齿轮的相关数据,对齿轮箱轴承仿真振动信号训练样本进行小波包分解并计算小波包奇异谱熵构成特征向量,输入到学习向量量化(learning vector quantization,简称LVQ)神经网络聚类模型中,建立性能退化评估模型;其次,将测试样本按同样的方式提取特征向量,输入到建立好的模型中评估轴承性能退化状态;然后,选取轴承全寿命疲劳试验进行分析,并选择特征优选和模糊C均值聚类算法进行对比;最后,根据LVQ神经网络聚类算法确定训练样本中正常状态和失效状态的聚类中心,建立性能退化评估模型。结果表明:将小波包奇异谱熵和LVQ神经网络聚类算法相结合,能较好区分齿轮箱轴承不同的退化状态,准确表现轴承性能退化曲线;通过隶属度函数计算隶属度作为性能退化评价指标,可以对性能退化状态进行定量表征;通过对时域指标和频域指标特征优选进行对比,验证了本研究方法更加有效,对早期退化更敏感,能及时发现早期退化并且能对退化程度进行准确评估。 展开更多
关键词 交通工程 齿轮箱振动加速度 信号仿真 小波包奇异谱熵 学习向量量化神经网络聚类 性能退化评估
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基于人工神经网络与图像处理的苹果识别方法研究 被引量:42
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作者 包晓安 张瑞林 钟乐海 《农业工程学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2004年第3期109-112,共4页
针对中国苹果等级划分主要依靠人工感官进行识别判断的现状,提出了以应用计算机视觉以及图像处理技术为基础,通过改变传统学习向量量化(LVQ)网络输入层各参数的权重来改变其在竞争层中的竞争能力。采用改进后的LVQ网络算法,对苹果进行... 针对中国苹果等级划分主要依靠人工感官进行识别判断的现状,提出了以应用计算机视觉以及图像处理技术为基础,通过改变传统学习向量量化(LVQ)网络输入层各参数的权重来改变其在竞争层中的竞争能力。采用改进后的LVQ网络算法,对苹果进行等级判别试验,取得了良好的试验结果,识别正确率达88.9%,且具有较好的稳定性。 展开更多
关键词 计算机视觉 学习向量量化网络 人工神经网络 图像处理 等级判别
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用人工神经网络方法评估桥梁缺损状况 被引量:18
6
作者 韩大建 杨炳尧 颜全胜 《华南理工大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2004年第9期72-75,96,共5页
针对现有桥梁评估方法存在的不足 ,介绍了一种应用神经网络进行桥梁缺损状况评估的方法 ,并对几种常见的人工神经网络模型的评估效果进行了比较 .利用广东省内10 18座桥梁的养护数据 ,对神经网络进行训练和测试 ,发现使用神经网络对桥... 针对现有桥梁评估方法存在的不足 ,介绍了一种应用神经网络进行桥梁缺损状况评估的方法 ,并对几种常见的人工神经网络模型的评估效果进行了比较 .利用广东省内10 18座桥梁的养护数据 ,对神经网络进行训练和测试 ,发现使用神经网络对桥梁进行评估 ,能够取得比较好的评估效果 .使用神经网络方法对桥梁“等级”进行评估 ,其准确率超过 6 0 % ,平均每座桥的评估误差为 0 .2 5个等级 . 展开更多
关键词 人工神经网络 桥梁评估 学习向量量化网络 径向基网络 ELMAN网络
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LVQ神经网络在滚动轴承故障诊断中的应用研究 被引量:10
7
作者 蒋宇 李志雄 唐茗 《机械科学与技术》 CSCD 北大核心 2011年第3期408-411,共4页
滚动轴承多部位多类别故障诊断属于大规模或者较复杂分类问题,利用智能方法诊断时需要设计结构合理的神经网络才能实现高精度诊断。因此,笔者对基于学习向量量化(LVQ)神经网络的滚动轴承多故障诊断进行了研究。首先通过模拟故障实验采... 滚动轴承多部位多类别故障诊断属于大规模或者较复杂分类问题,利用智能方法诊断时需要设计结构合理的神经网络才能实现高精度诊断。因此,笔者对基于学习向量量化(LVQ)神经网络的滚动轴承多故障诊断进行了研究。首先通过模拟故障实验采集到滚动轴承不同部位和类型的10种故障振动信号。然后选择db16母小波对实验所采集的数据信号进行三层小波变换,并提取第三层小波8个节点信号的能量特征。最后将能量特征组成LVQ神经网络的输入特征向量进行网络训练与检测,以实现滚动轴承的故障定位和模式识别。实验结果证明,所提出的诊断方法避免了故障定位和故障类型的分别诊断,能够在网络训练后同时较精确地实现滚动轴承10种故障的定位与模式识别。 展开更多
关键词 滚动轴承 小波包 学习向量量化神经网络 故障诊断
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基于MEA-LVQ神经网络的GIS特高频局部放电识别研究 被引量:3
8
作者 李亚 崔昊杨 +3 位作者 李鑫 刘晨斐 束江 许永鹏 《高压电器》 CAS CSCD 北大核心 2017年第6期61-66,共6页
针对学习向量量化(learning vector quantization,LVQ)神经网络在气体绝缘全封闭组合电器GIS特高频局部放电识别过程中存在初始权值敏感、竞争层未被充分利用的问题,提出了利用思维进化算法(mind evolutionary algorithm,MEA)优化LVQ神... 针对学习向量量化(learning vector quantization,LVQ)神经网络在气体绝缘全封闭组合电器GIS特高频局部放电识别过程中存在初始权值敏感、竞争层未被充分利用的问题,提出了利用思维进化算法(mind evolutionary algorithm,MEA)优化LVQ神经网络的GIS特高频局部放电识别模型。该模型采用K交叉验证来确定LVQ网络竞争层中最佳神经元数目,并在此基础上利用思维进化算法寻找LVQ网络的最优初始权值,构建最佳的局部放电识别网络模型。对比该模型和BP网络、LVQ网络以及K交叉验证LVQ网络的放电识别准确率,结果表明:MEA优化的LVQ神经网络具有更高的识别精度。文中的研究对于提高局部放电识别准确率具有一定的价值。 展开更多
关键词 思维进化算法 气体绝缘全封闭组合电器 K交叉验证 学习向量量化神经网络 放电识别
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一种基于LVQ神经网络与图像处理的火焰识别算法 被引量:14
9
作者 包晗 康泉胜 周明 《中国安全科学学报》 CAS CSCD 北大核心 2011年第6期60-64,共5页
针对传统火灾探测技术存在的不稳定、误判率高等缺点,通过分析室内火灾图像与常见干扰光源图像的特点,提出一种基于人工神经网络的火焰图像检测技术。对火焰图像的基本特性进行分析,利用火焰图像序列的面积重叠率和中心相对移动率以及... 针对传统火灾探测技术存在的不稳定、误判率高等缺点,通过分析室内火灾图像与常见干扰光源图像的特点,提出一种基于人工神经网络的火焰图像检测技术。对火焰图像的基本特性进行分析,利用火焰图像序列的面积重叠率和中心相对移动率以及颜色等信息,结合实现学习向量量化(LVQ)神经网络融合技术,对视频序列图像中火焰的自动检测。仿真试验结果表明,基于LVQ神经网络的信息融合算法的网络收敛速度较快,有较高的火灾火焰识别准确率。 展开更多
关键词 学习向量量化(LVQ)神经网络 图像处理 火焰识别 目标检测 火灾火焰
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基于支持向量机铅酸蓄电池的分类研究
10
作者 申建斌 唐征 唐有根 《电源技术》 CAS CSCD 北大核心 2006年第9期757-760,共4页
铅酸蓄电池是目前广泛使用的一种二次电池。在胶体电解质铅酸蓄电池的生产中,灌注的胶体电解质量不够的铅酸蓄电池必须在化成结束后重新补充胶体电解质。一般而言,判断铅酸蓄电池是否需要补充电解质是依据其化成后的电池容量和电解液体... 铅酸蓄电池是目前广泛使用的一种二次电池。在胶体电解质铅酸蓄电池的生产中,灌注的胶体电解质量不够的铅酸蓄电池必须在化成结束后重新补充胶体电解质。一般而言,判断铅酸蓄电池是否需要补充电解质是依据其化成后的电池容量和电解液体积。很明显这是一种耗时且不利于胶体电解质铅酸蓄电池配组的方法。文章提出了一种基于支持向量机的铅酸蓄电池补胶分类的方法,通过铅酸蓄电池化成过程中间步骤四个时间点的测试电压判断铅酸蓄电池是否需要补充胶体电解质。研究结果表明,该方法优于基于学习向量量化神经网络的分类方法,可以有效地缩短胶体电解质铅酸蓄电池生产时间。 展开更多
关键词 支持向量机(SVM) 学习向量量化神经网络(LVQ) 铅酸蓄电池 胶体电解质 快速分类
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薏仁种类的近红外光谱技术快速鉴别 被引量:13
11
作者 刘星 毛丹卓 +1 位作者 王正武 杨永健 《光谱学与光谱分析》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2014年第5期1259-1263,共5页
薏仁是一种药食两用资源,对其品质快速鉴别的需求也越来越多,近红外光谱技术(near infrared spectroscopy,NIRS)作为一种快速、无损且环保的方法正适合这一需求。以不同产地和品种薏仁的近红外光谱为基础,结合化学计量学方法对薏仁种类... 薏仁是一种药食两用资源,对其品质快速鉴别的需求也越来越多,近红外光谱技术(near infrared spectroscopy,NIRS)作为一种快速、无损且环保的方法正适合这一需求。以不同产地和品种薏仁的近红外光谱为基础,结合化学计量学方法对薏仁种类进行鉴别。对原光谱用无监督学习算法主成分分析(principal component analysis,PCA)和有监督学习算法学习向量量化(learning vector quantization,LVQ)神经网络、支持向量机(support vector machine,SVM)进行定性判别分析。由于不同地区和不同品种的薏仁营养物质组成复杂且含量相近,所选两类薏仁的特征变量很相似,因而PCA得分图重叠严重,很难区分;而LVQ神经网络和SVM都能得到满意结果,LVQ神经网络的预测正确率为90.91%,SVM在经过惩罚参数和核函数参数优选后,分类准确率能达到100%。结果表明:近红外光谱技术结合化学计量学方法可作为一种快速、无损、可靠的方法用于薏仁种类的鉴别,并为市场规范提供技术参考。 展开更多
关键词 薏仁 近红外光谱 支持向量 学习向量量化神经网络 定性判别
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基于EMD和LVQ的信号特征提取及分类方法 被引量:8
12
作者 余炜 周娅 +3 位作者 马晶晶 万代立 刘伦 张灿斌 《数据采集与处理》 CSCD 北大核心 2014年第5期683-687,共5页
针对非平稳、非线性、微弱信号难以分析和处理的特点,本文提出了一种基于经验模式分解和学习向量量化神经网络的信号处理和分类方法,并在生物信号处理领域(左、右手运动想象的脑电信号)进行了研究和应用。首先通过经验模式分解算法对脑... 针对非平稳、非线性、微弱信号难以分析和处理的特点,本文提出了一种基于经验模式分解和学习向量量化神经网络的信号处理和分类方法,并在生物信号处理领域(左、右手运动想象的脑电信号)进行了研究和应用。首先通过经验模式分解算法对脑电信号分解,然后选取主要固有模态函数分量并计算其绝对均值作为特征值,最后使用学习向量量化网络进行分类,并分别与支持向量机和误差反向传播神经网络分类算法进行了对比研究。实验结果表明,所提出的算法分类正确率达到了87%,相比于其余两种对比算法在特定的信号处理领域优越,具有一定的参考和研究价值。 展开更多
关键词 经验模式分解 学习向量量化神经网络 脑-机接口 脑电信号
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驾驶员眼部状态检测研究 被引量:1
13
作者 胡涛 刘刚 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2006年第34期211-213,共3页
对拍摄得到的驾驶员视频帧图像,使用复合肤色模型检测人脸;通过自适应边缘检测、图像增强等方法处理得到特征图像,经特征区域筛选,依据人脸先验知识匹配得到最佳人眼对;提取眼部特征向量,结合LVQ神经网络进行模式识别检测眼部状态,为判... 对拍摄得到的驾驶员视频帧图像,使用复合肤色模型检测人脸;通过自适应边缘检测、图像增强等方法处理得到特征图像,经特征区域筛选,依据人脸先验知识匹配得到最佳人眼对;提取眼部特征向量,结合LVQ神经网络进行模式识别检测眼部状态,为判断驾驶员是否处于疲劳状态提供判据。 展开更多
关键词 复合肤色模型 自适应边缘检测 特征区域匹配 眼部特征向量 LVQ(学习向量量化)网络
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车联网数据的PCA-LVQ行驶工况识别方法与测试 被引量:3
14
作者 郑国峰 林鑫 +2 位作者 张承伟 肖攀 张学东 《重庆理工大学学报(自然科学)》 CAS 北大核心 2022年第6期96-104,共9页
提出了基于主成分分析-学习向量量化(PCA-LVQ)神经网络智能算法的行驶工况的识别方法。基于用户车联网数据,通过运动学片段划分后,首先对速度、刹车频次、驾驶时间等多维度特征参数进行主成分分析(principal component analysis,PCA),... 提出了基于主成分分析-学习向量量化(PCA-LVQ)神经网络智能算法的行驶工况的识别方法。基于用户车联网数据,通过运动学片段划分后,首先对速度、刹车频次、驾驶时间等多维度特征参数进行主成分分析(principal component analysis,PCA),实现输入信息降维处理,避免冗余信息带来的识别误差。其次将降维后的信息输入到LVQ神经网络模型中进行训练,并将模型用于用户典型驾驶工况的识别,分别对模型识别的影响因素进行研究。结果表明:基于PCA-LVQ智能算法的行驶工况识别方法能够有效进行工况识别,工况识别的精度与运动学片段长度相关,还受训练样本量和识别量的影响,但不受工况顺序影响。 展开更多
关键词 主成分分析 学习向量量化神经网络 工况识别 车联网数据
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基于工况识别的PHEB能量管理策略研究 被引量:3
15
作者 尹安东 张黎明 《合肥工业大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2020年第2期145-150,共6页
为提高插电式混合动力客车(plug-in hybrid electric bus,PHEB)的燃油经济性,文章提出了一种基于工况识别的PHEB能量管理策略。首先运用主成分分析(principal component analysis,PCA)和模糊C均值聚类法构建代表性城市工况;然后基于学... 为提高插电式混合动力客车(plug-in hybrid electric bus,PHEB)的燃油经济性,文章提出了一种基于工况识别的PHEB能量管理策略。首先运用主成分分析(principal component analysis,PCA)和模糊C均值聚类法构建代表性城市工况;然后基于学习向量量化(learning vector quantization,LVQ)神经网络进行工况识别,并根据改进动态规划(dynamic programming,DP)算法提炼出全局最优能量分配规则,对能量管理策略进行优化;最后基于AMESim和Simulink建立PHEB整车和能量管理策略仿真模型,并在构建的合肥市代表性城市工况下进行仿真分析。仿真结果表明,该文提出的能量管理策略比电量消耗-电量维持(CD-CS)能量管理策略的燃油经济性提高了5.2%。 展开更多
关键词 插电式混合动力客车(PHEB) 能量管理策略 行驶工况 学习向量量化(LVQ)神经网络 动态规划(DP)算法
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