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光谱优化处理结合多层次支持向量机的混合染液浓度检测方法 被引量:5
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作者 张建新 张银露 胡旭东 《纺织学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2017年第7期90-94,共5页
为提高印染生产过程中多组分混合染液浓度的检测精度,提出一种利用吸收光谱对三组分染液浓度进行同时测定的方法。利用波长范围在339.22~1 000 nm的微型光纤光谱仪,采集多组分混合染液的吸收光谱数据;采用Savitzky-Golay(SG)卷积平滑法... 为提高印染生产过程中多组分混合染液浓度的检测精度,提出一种利用吸收光谱对三组分染液浓度进行同时测定的方法。利用波长范围在339.22~1 000 nm的微型光纤光谱仪,采集多组分混合染液的吸收光谱数据;采用Savitzky-Golay(SG)卷积平滑法对原始有效吸收光谱数据进行平滑去噪;利用基于X-Y距离结合的样本划分方法(SPXY)法将80种混合染液划分成75个训练组和5个测试组;使用连续投影算法筛选出染液光谱的最佳特征波长数为22;采用多层次多支持向量机子集结构实现多组分混合染液浓度的同时检测。结果表明,三组分混合染液浓度检测的相对误差可控制在10%以内,同时分类模型的训练时间和预测时间缩短近一半,为后期实现多组分混合染液在线浓度检测提供了参考。 展开更多
关键词 连续投影算法 层次支持向量机 特征波长 多组分染液 浓度检测
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基于免疫算法和层次支持向量机的人脸识别方法
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作者 蒋加伏 陈荣元 唐贤瑛 《计算机工程与设计》 CSCD 北大核心 2006年第8期1349-1351,共3页
给出了一种基于免疫算法及层次支持向量机的人脸识别方法,该方法先利用Gabor小波变换提取待识别的人脸图像的特征向量,然后利用层次支持向量机初步判断该图像最可能所属的人,最后利用免疫算法对待识别的人脸图像进行确认。实验表明,该... 给出了一种基于免疫算法及层次支持向量机的人脸识别方法,该方法先利用Gabor小波变换提取待识别的人脸图像的特征向量,然后利用层次支持向量机初步判断该图像最可能所属的人,最后利用免疫算法对待识别的人脸图像进行确认。实验表明,该算法效果较佳。 展开更多
关键词 免疫算法 层次支持向量机 GABOR小波变换
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层次支持向量机在数字电路故障诊断中的应用
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作者 张岐龙 单甘霖 +1 位作者 张子宁 刘东平 《电光与控制》 北大核心 2011年第2期89-92,96,共5页
针对在数字电路故障诊断过程中存在的样本不平衡度严重的问题,采用层次式支持向量机实现对其故障诊断,通过考虑各类样本的数据量来构造以支持向量为叶节点的树,该方法可有效地解决样本不平衡所带来的问题,同时能够减少计算SVM分类器的个... 针对在数字电路故障诊断过程中存在的样本不平衡度严重的问题,采用层次式支持向量机实现对其故障诊断,通过考虑各类样本的数据量来构造以支持向量为叶节点的树,该方法可有效地解决样本不平衡所带来的问题,同时能够减少计算SVM分类器的个数,提高了训练和诊断速度及准确率。针对故障样本集不可能覆盖所有故障状态而出现的未知故障状态的问题,提出利用分类概率作为标准来判断样本是否为未知故障,实现了对未知故障的判定和对故障分类器的扩展。实验验证表明,本文提出的方法能够解决此类问题,取得较好的效果。 展开更多
关键词 数字电路 故障诊断 层次支持向量 未知故障
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一种新型的矿井突水分析与预测的支持向量机模型 被引量:13
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作者 闫志刚 白海波 张海荣 《中国安全科学学报》 CAS CSCD 2008年第7期166-170,共5页
针对矿井突水样本数少,信息不完整的特点,提出了矿井突水分析的线性核H-SVMs模型。推导模型的理论推广误差公式,设计自顶向下基于SVM最大间隔逐层分类构造H-SVMs的新方法,并应用于实际的矿井突水预测。实验结果表明,线性核H-SVMs模型结... 针对矿井突水样本数少,信息不完整的特点,提出了矿井突水分析的线性核H-SVMs模型。推导模型的理论推广误差公式,设计自顶向下基于SVM最大间隔逐层分类构造H-SVMs的新方法,并应用于实际的矿井突水预测。实验结果表明,线性核H-SVMs模型结构简单、泛化能力强,不仅能很好地预测矿井突水,而且其层次结构能正确反映突水的等级关系,各判别函数的法向量还可以指示各突水影响因素的权重,通过判决函数能有效分析突水影响因素并提取突水预测规则,为矿井突水预测提供了新的方法。 展开更多
关键词 矿井突水 支持向量(SVM) 层次支持向量机(H—SVMs) 突水预测 突水规则
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一种层次粒度支持向量机算法 被引量:3
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作者 程凤伟 王文剑 《小型微型计算机系统》 CSCD 北大核心 2015年第8期1799-1802,共4页
支持向量机(Support Vector Machine,SVM)拥有简洁的数学函数,能够非常有效地处理分类和回归问题,SVM具有两大优点:边界最大化和利用核函数解决线性不可分问题.但是由于SVM的训练复杂度依赖于数据集的规模,所以SVM处理大规模数据时能力... 支持向量机(Support Vector Machine,SVM)拥有简洁的数学函数,能够非常有效地处理分类和回归问题,SVM具有两大优点:边界最大化和利用核函数解决线性不可分问题.但是由于SVM的训练复杂度依赖于数据集的规模,所以SVM处理大规模数据时能力非常有限.粒度支持向量机(Granular Support Vector Machine,GSVM)模型可以有效提高SVM的学习效率,但会损失一定的泛化能力.提出一种新的粒度支持向量机学习算法,称为层次粒度支持向量机(Hierarchical Granular Support Vector M achine,HGSVM),通过定义一个新的数据置信度挑选对分类贡献较大的重要信息粒,并在每次的迭代训练中根据粒的重要性进行自动粒划,以获得更好的泛化能力.在UCI标准数据集上的实验结果表明,与传统的粒度支持向量机相比,本文的算法可获得较好的分类性能. 展开更多
关键词 层次粒度支持向量 置信度 自动粒划 分布
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改进的支持向量回归机在电力负荷预测中的应用 被引量:5
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作者 唐承娥 韦军 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2020年第S01期58-65,共8页
电力预测是一项重要的工程应用。为了解决多层次粒度支持向量回归机(Dynamical Granular Support Vector Regression Machine,DGSVRM)预测电力负低荷精度的问题,提出一种基于萤火虫群优化(Glowworm Swarm Optimization,GSO)算法与模式... 电力预测是一项重要的工程应用。为了解决多层次粒度支持向量回归机(Dynamical Granular Support Vector Regression Machine,DGSVRM)预测电力负低荷精度的问题,提出一种基于萤火虫群优化(Glowworm Swarm Optimization,GSO)算法与模式搜索算法(Pattern Search,PS)的混合算法来优化DGSVRM预测模型的关键参数。仿真实验表明,通过优化参数之后,预测模型的预测精度得到很大提高。 展开更多
关键词 层次粒度支持向量回归 萤火虫群优化 模式搜索算法
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基于智能手机内置传感器的人体运动状态识别 被引量:11
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作者 殷晓玲 陈晓江 +3 位作者 夏启寿 何娟 张鹏艳 陈峰 《通信学报》 EI CSCD 北大核心 2019年第3期157-169,共13页
针对目前智能手机识别人体运动状态种类少、准确率低的问题,提出一种利用加速度传感器和重力传感器分层识别人体运动状态的方案。首先,利用加速度和重力加速度的关系计算出与手机方向无关的惯性坐标系下的线性加速度;其次,根据人体运动... 针对目前智能手机识别人体运动状态种类少、准确率低的问题,提出一种利用加速度传感器和重力传感器分层识别人体运动状态的方案。首先,利用加速度和重力加速度的关系计算出与手机方向无关的惯性坐标系下的线性加速度;其次,根据人体运动频率的变化范围和线性加速度矢量来确定脚步的波峰和波谷位置;最后,提取线性加速度在时域上的特征向量,使用层次支持向量机方法分层识别人体运动状态。实验结果表明,该方法能有效识别人体6种日常运动状态,准确率达到93.37%。 展开更多
关键词 运动状态识别 层次支持向量机 智能手传感器 时域特征
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基于神经网络和层次SVM的多姿态人脸识别 被引量:4
8
作者 陈荣元 蒋加伏 蒋卫祥 《计算机工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2006年第24期209-210,215,共3页
提出了一种基于神经网络和层次支持向量机的多姿态人脸识别方法。该方法在训练阶段先利用神经网络把姿态人脸图像特征向准标准人脸图像特征映射,再根据聚类结果来训练支持向量机。识别阶段是利用神经网络变换得到待识别图像所对应的准... 提出了一种基于神经网络和层次支持向量机的多姿态人脸识别方法。该方法在训练阶段先利用神经网络把姿态人脸图像特征向准标准人脸图像特征映射,再根据聚类结果来训练支持向量机。识别阶段是利用神经网络变换得到待识别图像所对应的准标准图像的特征,再让层次支持向量机初步判断待识别图像最可能所属的人,最后利用否定算法对待识别的人脸图像进行确认。实验表明该算法效果较佳。 展开更多
关键词 神经网络 层次支持向量机 离散余弦变换 聚类算法
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基于聚类算法和层次SVM的姿态人脸识别方法
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作者 石良武 陈荣元 +1 位作者 陈海军 蒋加伏 《计算机工程与设计》 CSCD 北大核心 2007年第12期2922-2924,共3页
提出了一种基于神经网络和层次支持向量机的多姿态人脸识别方法。该方法在训练阶段先利用神经网络把姿态人脸图像特征向准标准人脸图像特征映射,再根据聚类结果来训练支持向量机。识别阶段是先利用神经网络变换得到待识别图像所对应的... 提出了一种基于神经网络和层次支持向量机的多姿态人脸识别方法。该方法在训练阶段先利用神经网络把姿态人脸图像特征向准标准人脸图像特征映射,再根据聚类结果来训练支持向量机。识别阶段是先利用神经网络变换得到待识别图像所对应的准标准图像的特征,再让层次支持向量机初步判断待识别图像最可能所属的人,最后利用否定算法对待识别的人脸图像进行确认,实验表明该算法效果较佳。 展开更多
关键词 人脸识别 神经网络 层次支持向量机 离散余弦变换 聚类算法
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一种判断类间空间分布情形的有效方法
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作者 薛欣 贺国平 《计算机工程与设计》 CSCD 北大核心 2007年第13期3031-3032,3050,共3页
层次结构设计是层次支持向量机应用中的关键问题,不同层次结构下,层次支持向量机的分类性能有很大差别。分析了层次支持向量机及其存在的问题,提出了一种有效判断类间空间分布情形的简单方法。仿真试验表明,基于该方法设计的层次支持向... 层次结构设计是层次支持向量机应用中的关键问题,不同层次结构下,层次支持向量机的分类性能有很大差别。分析了层次支持向量机及其存在的问题,提出了一种有效判断类间空间分布情形的简单方法。仿真试验表明,基于该方法设计的层次支持向量机与基于传统方法设计的层次支持向量机相比,具有较高的分类精度。 展开更多
关键词 类间空间分布 层次结构 支持向量 多类分类 层次支持向量机
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