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基于特征层融合的PCA聚类分析法在烟叶近红外光谱中的相似度分析
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作者 张延琛 《农产品加工》 2025年第2期57-60,65,共5页
为提高近红外光谱在分辨烟叶相似度应用中的准确性,将人脸识别技术、主元分析与聚类分析相结合,提出一种基于特征层融合的PCA聚类分析在烟叶近红外光谱相似度的分析方法。首先,对近红外光谱进行标准化与一阶、二阶导数预处理选择要分析... 为提高近红外光谱在分辨烟叶相似度应用中的准确性,将人脸识别技术、主元分析与聚类分析相结合,提出一种基于特征层融合的PCA聚类分析在烟叶近红外光谱相似度的分析方法。首先,对近红外光谱进行标准化与一阶、二阶导数预处理选择要分析得波数区间段,然后应用人脸识别技术分别对一阶、二阶导数的曲线进行图像分割,分别进行PCA求取特征向量,在特征层进行数据融合,再对融合的数据进行第二次PCA分析,通过设置的阈值选择特征向量与特征空间;最后对特征向量进行聚类分析及烟叶相似度的分辨。结果表明,该方法能够准确地对烟草相似度进行分析。 展开更多
关键词 近红外光谱 预处理 PCA 欧式距离 特征层融合
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基于多层融合振动数据分析的GIS设备机械缺陷诊断方法研究 被引量:3
2
作者 冯英 李旭 +2 位作者 钟尧 郝建 武建文 《中国电机工程学报》 EI CSCD 北大核心 2024年第14期5797-5809,I0031,共14页
气体绝缘金属封闭开关设备(gas insulated metal enclosed switchgear,GIS)机械缺陷是导致设备故障的重要因素,针对单测点、单证据机械缺陷诊断模型信息缺失和精度不足问题,该文提出一种多层融合振动数据分析的GIS设备机械缺陷诊断方法... 气体绝缘金属封闭开关设备(gas insulated metal enclosed switchgear,GIS)机械缺陷是导致设备故障的重要因素,针对单测点、单证据机械缺陷诊断模型信息缺失和精度不足问题,该文提出一种多层融合振动数据分析的GIS设备机械缺陷诊断方法。首先,基于真型GIS设备振动模拟平台试验研究测点位置与缺陷类型对振动行为的影响特性;然后,联合统计分析、模态分解、尺度变换方法提出机械振动信号整体与局部信息关注的复合参数分析方法,引入主成分分析开展多测点振动信息的特征层融合降维;最后,提出改进放缩权重的Dempster-Shafer(DS)证据理论和Bagging投票机制的强/弱基学习器决策层融合机制,联合构建多层融合振动数据分析的GIS设备机械缺陷诊断模型。结果表明:不同类型机械缺陷信号的响应幅值、特征频点和畸变程度存在显著差异,复合特征参量大小及分散程度各不相同;同时,测点位置对缺陷信号的复合振动特征参量的表现形式及分布区间也具有一定影响;基于多层融合数据分析的诊断模型实现缺陷有效识别,辨识准确率为98.66%,相比单一分类器诊断效果提升5.83%。该文可为GIS设备机械缺陷诊断方法提供有价值的参考。 展开更多
关键词 气体绝缘金属封闭开关(GIS)设备 机械缺陷 复合特征 层融合
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电力电子电路多源特征层融合故障诊断方法 被引量:23
3
作者 罗慧 王友仁 +1 位作者 崔江 赵鹏 《电机与控制学报》 EI CSCD 北大核心 2010年第4期92-96,共5页
设计了一种多源信息特征层融合的故障诊断方法,应用在电力电子电路的诊断过程中。选择待测电路的节点电压和重要支路电流作为融合对象,利用小波变换和主成分分析对数据进行预处理和特征提取,采用间隔交叉的方式将电压特征矢量和电流特... 设计了一种多源信息特征层融合的故障诊断方法,应用在电力电子电路的诊断过程中。选择待测电路的节点电压和重要支路电流作为融合对象,利用小波变换和主成分分析对数据进行预处理和特征提取,采用间隔交叉的方式将电压特征矢量和电流特征矢量联合形成特征矢量,通过神经网络对联合特征矢量进行推理分类,得到故障诊断结果。以Buck-Boost电路为诊断实例,对比分析了选择不同特征融合对象对故障诊断结果的影响,实验结果证明该方法可以明显提高电路诊断率。 展开更多
关键词 电力电子电路 故障诊断 多源信息 特征层融合 神经网络
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基于互累积量的多雷达信号层融合检测 被引量:6
4
作者 王成 胡卫东 +1 位作者 杜小勇 郁文贤 《信号处理》 CSCD 北大核心 2006年第4期480-485,共6页
针对多雷达检测海上目标的研究背景,本文提出了一种新的基于互累积量的多带雷达信号层融合检测方法,该方法融合不同雷达的观测信息,对不同频带的雷达观测在统计相关域上进行积累,最后进行检测。仿真结果表明,与传统的融合检测方法相比,... 针对多雷达检测海上目标的研究背景,本文提出了一种新的基于互累积量的多带雷达信号层融合检测方法,该方法融合不同雷达的观测信息,对不同频带的雷达观测在统计相关域上进行积累,最后进行检测。仿真结果表明,与传统的融合检测方法相比,新方法能够显著提高融合处理后的信杂比,有效提高海上目标检测概率。 展开更多
关键词 信号层融合 互累积量 目标检测
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带多层融合结构的广义系统Kalman融合器 被引量:10
5
作者 高媛 李怀敏 邓自立 《自动化学报》 EI CSCD 北大核心 2008年第6期639-646,共8页
对带多传感器的线性离散随机广义系统,用奇异值分解将其化为两个降阶耦合子系统,应用现代时间序列分析方法,基于自回归滑动平均(Autoregressive moving average,ARMA)新息模型和白噪声估计理论,提出了带三层融合结构的分布式稳态Kalman... 对带多传感器的线性离散随机广义系统,用奇异值分解将其化为两个降阶耦合子系统,应用现代时间序列分析方法,基于自回归滑动平均(Autoregressive moving average,ARMA)新息模型和白噪声估计理论,提出了带三层融合结构的分布式稳态Kalman融合器,它由两个加权融合器和两个复合融合器组成.第一层给出子系统状态融合器,实现了每个子系统分量解耦融合;第二层给出变换后状态融合器,实现了两个子系统的解耦融合;第三层给出原始状态融合器,它可统一处理状态融合滤波、平滑和预报问题.为计算最优加权阵,给出了计算局部估计误差互协方差阵公式,证明了它的精度比每个局部估值器精度高.Monte Carlo的仿真实例说明了其有效性. 展开更多
关键词 多传感器信息融合 广义系统 KALMAN滤波器 层融合 解耦融合 现代时间序列分析方法
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深层融合度量子空间学习稀疏特征提取算法 被引量:4
6
作者 胡正平 陈俊岭 +1 位作者 王蒙 孙哲 《信号处理》 CSCD 北大核心 2017年第6期845-854,共10页
特征提取作为模式识别中的重要步骤,一直是图像处理研究的重点,逐渐兴起的深度学习理论,作为一种新的深层特征提取模型,越来越受到广大学者的关注。本文提出一种基于深层融合度量学习的稀疏特征提取算法,在深度学习的框架内,构建度量映... 特征提取作为模式识别中的重要步骤,一直是图像处理研究的重点,逐渐兴起的深度学习理论,作为一种新的深层特征提取模型,越来越受到广大学者的关注。本文提出一种基于深层融合度量学习的稀疏特征提取算法,在深度学习的框架内,构建度量映射矩阵,对图像进行分层映射,最大化保留样本集类间区分信息,并且通过稀疏迭代来保证特征提取结果的稀疏性。首先构建图像集距离度量函数,然后通过求解最大化类间距离来确定最优度量映射矩阵,同时对特征映射结果进行L1范数稀疏迭代,提高噪声鲁棒性。然后对这个基本特征提取单元进行深度化改造,在第二层中进行同样操作,最终通过多层融合提取得到分层深度稀疏特征。相对于已有子空间方法,本文在特征映射过程中引入度量自学习机制,并着重对各个特征映射层进行视觉合理性稀疏约束,融合多层特征语义描述生成最终特征提取结果。在FERET、AR、Yale等经典人脸数据库以及MNIST、CIFAR-10等目标数据库上的实验结果表明,该算法可以取得较高的识别率以及较好的光照、表情、人脸朝向鲁棒性,并且相对于卷积神经网络等深度学习框架具有结构简洁、收敛速度快等优点。 展开更多
关键词 深度学习 度量学习 层融合 稀疏优化
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多层融合深度局部PCA子空间稀疏优化特征提取模型 被引量:10
7
作者 胡正平 陈俊岭 《电子学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2017年第10期2383-2389,共7页
子空间方法是主要利用全局信息的经典模式识别方法,随着深度学习思想的引入,局部自学习结构特征模型得到大家的关注.利用深度学习原理,本文提出一种多层融合的深度局部子空间稀疏优化特征自学习抽取模型解决目标识别问题.首先,对训练样... 子空间方法是主要利用全局信息的经典模式识别方法,随着深度学习思想的引入,局部自学习结构特征模型得到大家的关注.利用深度学习原理,本文提出一种多层融合的深度局部子空间稀疏优化特征自学习抽取模型解决目标识别问题.首先,对训练样本集通过最小化重构误差得到第一层的主成分(Principal Component Analysis,PCA)特征映射矩阵;然后,通过L1范数约束对特征映射结果进行稀疏优化,提高算法鲁棒性.接着,在第二层映射层以第一层的特征输出为输入,进行同样的特征矩阵学习操作,最终将图像映射至深层PCA子空间;然后,对各个映射层的特征提取结果进行加权融合,进行二值化哈希编码和直方图分块编码,提取图像的深度子空间稀疏特征.在FERET、AR、Yale等经典人脸数据库以及MNIST、CIFAR-10等目标数据库上的实验结果表明,该算法可以取得较高的识别率以及较好的光照、表情、人脸朝向鲁棒性,并且相对于卷积神经网络等深度学习框架具有结构简洁、收敛速度快等优点. 展开更多
关键词 深度学习 层融合 子空间 稀疏优化
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信号层融合在慢动小目标检测中的应用 被引量:4
8
作者 王成 胡卫东 +1 位作者 杜晓勇 郁文贤 《现代雷达》 CSCD 北大核心 2006年第6期41-45,65,共6页
针对海上慢动小目标检测背景,提出了一种基于信号层融合的多雷达融合检测方法,并对实际应用中需要解决的问题进行了分析讨论。该方法利用目标和海杂波在不同频段下的统计性能差异,对多个雷达的观测信息在检测前进行融合,然后在相关域进... 针对海上慢动小目标检测背景,提出了一种基于信号层融合的多雷达融合检测方法,并对实际应用中需要解决的问题进行了分析讨论。该方法利用目标和海杂波在不同频段下的统计性能差异,对多个雷达的观测信息在检测前进行融合,然后在相关域进行积累检测,与传统的检测方法相比,能够显著改善信号的信杂比,提高目标检测概率。 展开更多
关键词 目标检测 信号层融合 高阶互累积量
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增强典型相关分析及其在多模态生物特征识别特征层融合中的应用 被引量:5
9
作者 张志坚 赵松 张培仁 《中国科学技术大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2010年第8期790-795,共6页
提出了增强典型相关分析(ECCA)的概念,并将ECCA用于多模态生物特征的特征层融合.ECCA不仅保持了CCA的本质特征,而且利用了类别信息,能够找到两个特征空间对分类更有意义的投影方向.开集测试表明,ECCA用于特征层融合时,可以获得比广义典... 提出了增强典型相关分析(ECCA)的概念,并将ECCA用于多模态生物特征的特征层融合.ECCA不仅保持了CCA的本质特征,而且利用了类别信息,能够找到两个特征空间对分类更有意义的投影方向.开集测试表明,ECCA用于特征层融合时,可以获得比广义典型相关分析、串行融合、并行融合特征层融合算法和加法规则、乘法规则等分数层融合算法更好的性能. 展开更多
关键词 增强典型相关分析 多模态生物特征识别 特征层融合 人脸识别 掌纹识别 开集测试
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基于特征层融合的模拟电路故障诊断方法 被引量:2
10
作者 谢永成 程延伟 +1 位作者 吕强 李光升 《计算机工程与设计》 CSCD 北大核心 2012年第3期1170-1174,共5页
为了提高模拟电路软故障诊断精度,提出了基于特征层融合的模拟电路故障诊断方法。通过小波变换的频带能量和AR模型的系数生成故障的初始特征,利用线性判别分析提取特征,降低特征向量的维数,结合mRMR原则与支持向量机构成的组合特征选择... 为了提高模拟电路软故障诊断精度,提出了基于特征层融合的模拟电路故障诊断方法。通过小波变换的频带能量和AR模型的系数生成故障的初始特征,利用线性判别分析提取特征,降低特征向量的维数,结合mRMR原则与支持向量机构成的组合特征选择方法,对降维后特征进行最优选择,输入到训练好的支持向量机多分类器中进行分类,从而降低特征的冗余,提高故障诊断的精度。以某车辆电压调节电路为例进行仿真分析,实验结果表明,该方法有很好的诊断能力。 展开更多
关键词 模拟电路 故障诊断 特征层融合 特征提取 特征选择
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门控多层融合的实时语义分割 被引量:3
11
作者 张灿龙 程庆贺 +1 位作者 李志欣 王智文 《计算机辅助设计与图形学学报》 EI CSCD 北大核心 2020年第9期1442-1449,共8页
针对语义分割任务中因模型下采样过程中的像素损失而导致的上采样像素难以精确还原的问题,提出一种基于门控多层融合的实时语义分割方法.考虑分割的实时性,采用轻量级模型作为基础网络进行特征信息的提取.为解决像素难以精确还原问题,... 针对语义分割任务中因模型下采样过程中的像素损失而导致的上采样像素难以精确还原的问题,提出一种基于门控多层融合的实时语义分割方法.考虑分割的实时性,采用轻量级模型作为基础网络进行特征信息的提取.为解决像素难以精确还原问题,设计了一种横向连接的门控注意力结构,此结构可以对目标特征进行筛选,并通过横向传递增强上采样特征图信息的多样性,从而提高特征图的还原精度.此外,还提出采用多层融合结构来整合不同网络层的语义信息,利用不同网络层间的语义表达差异对缺失像素进行补充.实验以CamVid和VOC为数据集,以512×512大小的图像为输入,测试结果表明,方法的图像语义分割精度达到72.9%,平均分割速度为43.1帧/s. 展开更多
关键词 图像语义分割 层融合 门控注意力机制
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基于双特征匹配层融合的步态识别方法 被引量:5
12
作者 李洪安 杜卓明 +2 位作者 李占利 惠巧娟 白佳豪 《图学学报》 CSCD 北大核心 2019年第3期441-446,共6页
步态识别是根据人类走路的姿态来进行远距离的身份识别。针对轮廓不完整的图像和关键帧容易造成部分信息丢失而引起的识别率下降问题,提出一种基于双特征匹配层融合的步态识别方法。步态既有静态图像特征,又有动态速度变化特征,因此本... 步态识别是根据人类走路的姿态来进行远距离的身份识别。针对轮廓不完整的图像和关键帧容易造成部分信息丢失而引起的识别率下降问题,提出一种基于双特征匹配层融合的步态识别方法。步态既有静态图像特征,又有动态速度变化特征,因此本文提出用匹配层融合方法将静态的Hu矩6个不变矩特征和动态的帧差百分比特征融合后进行步态身份识别。首先对一个周期内的归一化步态图像进行Hu矩特征以及帧差百分比的特征提取,将Hu矩6个不变矩特征描述成一个特征向量,然后运用匹配层融合算法对2个特征进行融合;最后使用K近邻分类器进行身份识别。实验表明,该方法较单一方法能够有效地提高步态识别正确率。 展开更多
关键词 步态识别 Hu矩特征 帧差百分比特征 匹配层融合
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TM和SAR遥感图象特征层融合分类方法的研究 被引量:1
13
作者 于秀兰 钱国蕙 贾晓光 《高技术通讯》 EI CAS CSCD 1999年第6期32-37,共6页
针对空间遥感TM图象和SAR图象信息的特征层融合应用于地物分类,提出了一种结合Markov随机场和BP神经网络模型的多源遥感图象迭代分类方法。该分类方法与现有的基于Markov模型的分类器相比具有无须假设条件概率密度... 针对空间遥感TM图象和SAR图象信息的特征层融合应用于地物分类,提出了一种结合Markov随机场和BP神经网络模型的多源遥感图象迭代分类方法。该分类方法与现有的基于Markov模型的分类器相比具有无须假设条件概率密度函数模型的优点;与BP神经网络分类器相比,由于其考虑了类别标号的空间相关性,提高了分类精度;有别于传统的上下文分类器:它是通过迭代过程来实现分类的。 展开更多
关键词 多源遥感图象 分类 特征层融合 SAR TM
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基于RCF的跨层融合特征的边缘检测 被引量:8
14
作者 宋杰 于裕 骆起峰 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2020年第7期2053-2058,共6页
针对当前基于深度学习的边缘检测技术产生的边缘线条杂乱且模糊等问题,提出了一种基于RCF的端到端的跨层融合多尺度特征的边缘检测(CFF)模型。该模型使用RCF作为基线,在主干网络中加入CBAM,采用具有平移不变性的下采样技术,并且去除了... 针对当前基于深度学习的边缘检测技术产生的边缘线条杂乱且模糊等问题,提出了一种基于RCF的端到端的跨层融合多尺度特征的边缘检测(CFF)模型。该模型使用RCF作为基线,在主干网络中加入CBAM,采用具有平移不变性的下采样技术,并且去除了主干网络中的部分下采样操作,以保留图像的细节信息,同时使用扩张卷积技术增大模型感受野。此外,采用跨层融合特征图的方式,使得高低层特征能够充分融合。为了平衡各阶段损失和融合损失之间的关系,以及避免出现多尺度特征融合之后低层细节过度丢失的现象,对每个损失添加了一个权重。在伯克利分割数据集(BSDS500)和PASCAL VOL Context数据集上进行了训练,在测试时使用图像金字塔技术提高边缘图像的质量。实验结果表明,CFF模型提取的轮廓比基线网络更加清晰,能够解决边缘模糊问题。在BSDS500基准上进行的评估表明,该模型将最佳数据集规模(ODS)和最佳图像比例(OIS)指标分别提高到0.818和0.839。 展开更多
关键词 深度学习 边缘检测 注意力机制 平移不变性 层融合
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跨层融合与多模型投票的动作识别 被引量:1
15
作者 罗会兰 卢飞 严源 《电子与信息学报》 EI CSCD 北大核心 2019年第3期649-655,共7页
针对动作特征在卷积神经网络模型传输时的损失问题以及网络模型过拟合的问题,该文提出一种跨层融合模型和多个模型投票的动作识别方法。在预处理阶段,借助排序池化的方法聚集视频中的运动信息,生成近似动态图像。在全连接层前设置对特... 针对动作特征在卷积神经网络模型传输时的损失问题以及网络模型过拟合的问题,该文提出一种跨层融合模型和多个模型投票的动作识别方法。在预处理阶段,借助排序池化的方法聚集视频中的运动信息,生成近似动态图像。在全连接层前设置对特征信息进行水平翻转结构,构成无融合模型。在无融合模型的基础上添加第2层的输出特征与第5层的输出特征融合结构,构造成跨层融合模型。训练时,对无融合模型和跨层融合模型两种基本模型采用3种数据划分方式以及两种生成近似动态图像顺序进行训练,得到多个不同的分类器。测试时使用多个分类器进行预测,对它们得到的结果进行投票集成,作为最终分类结果。在UCF101数据集上,提出的无融合模型和跨层融合模型的识别方法与动态图像网络模型的方法相比,识别率有较大提高;多模型投票的识别方法能有效缓解模型的过拟合现象,增加算法的鲁棒性,得到更好的平均性能。 展开更多
关键词 动作识别 层融合 多模型投票 近似动态图像 水平翻转
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基于多变量多项式模型的多模态生物特征分数层融合算法 被引量:1
16
作者 张志坚 张培仁 《中国科学技术大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2009年第11期1177-1182,共6页
提出了一种基于多变量多项式模型的多模态生物特征分数层融合算法(MPMSF),用多变量多项式模型获取融合分数,用最小二乘法确定模型中的参数.并对多变量多项式模型进行简化,以减小计算量.MPMSF的特点在于不需要分数归一化.采用交叉验证的... 提出了一种基于多变量多项式模型的多模态生物特征分数层融合算法(MPMSF),用多变量多项式模型获取融合分数,用最小二乘法确定模型中的参数.并对多变量多项式模型进行简化,以减小计算量.MPMSF的特点在于不需要分数归一化.采用交叉验证的方法,评估了各种分数层融合算法的正确接受率和分数归一化、单模态性能对分数层融合算法的影响.开集测试表明,MPMSF算法优于传统的分数层融合算法.同时,MPMSF满足多模态生物特征识别系统实时性的需求. 展开更多
关键词 多模态生物特征识别 分数层融合 多变量多项式模型 交叉验证开集测试
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基于多参数和特征层融合的化学品燃爆状态辨识方法 被引量:3
17
作者 叶树亮 张晟 《传感技术学报》 CAS CSCD 北大核心 2011年第4期620-623,共4页
作为化学品燃爆特性检测关键环节的燃爆状态辨识过程,目前仅以人眼或单一传感器辨识的手段进行,存在人工辨识受主观影响大、单一传感器适用范围窄的缺点,难以取得精确的辨识结果。提出引入多传感器、利用模糊神经网络系统(FNNS)对检测... 作为化学品燃爆特性检测关键环节的燃爆状态辨识过程,目前仅以人眼或单一传感器辨识的手段进行,存在人工辨识受主观影响大、单一传感器适用范围窄的缺点,难以取得精确的辨识结果。提出引入多传感器、利用模糊神经网络系统(FNNS)对检测数据作特征层融合,以快速准确辨识燃爆状态的实验方法。结合模糊逻辑推理及RBF神经网络优势,在多层拓扑结构基础上建立了火焰光、热强度及其梯度与目标状态间特定的泛函映射。实验结果表明:该方法有效互补特征信息,提高检测装置的鲁棒性和状态辨识结果的置信度,错误率优于0.1%,使得燃爆特性的描述更加准确。 展开更多
关键词 化学品 燃爆状态辨识 模糊神经网络 特征层融合
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一种用于特征层融合识别的回弹全局自适应动量BP算法
18
作者 刘慧敏 王宏强 +2 位作者 黎湘 付耀文 沈荣骏 《传感技术学报》 CAS CSCD 北大核心 2008年第10期1726-1730,共5页
针对特征层融合识别中全局自适应BP算法存在的收敛速度慢、学习不稳定等问题,基于对动量BP算法的详细分析,提出了一种新的全局自适应BP算法——回弹全局自适应动量BP算法(RGMOBP),该算法具有在误差增大时进行权值回弹并减小学习步长以... 针对特征层融合识别中全局自适应BP算法存在的收敛速度慢、学习不稳定等问题,基于对动量BP算法的详细分析,提出了一种新的全局自适应BP算法——回弹全局自适应动量BP算法(RGMOBP),该算法具有在误差增大时进行权值回弹并减小学习步长以保证权值的调节功能、使误差减小的特点。仿真结果表明:RGMOBP在学习性能上优于其它已有经典全局算法,是一种简单有效的神经网络特征层融合识别算法。 展开更多
关键词 全局自适应BP算法 特征层融合识别 回弹全局自适应动量BP算法 动量BP算法
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最小二乘法在多模态生物特征分数层融合中的应用
19
作者 张志坚 张培仁 《小型微型计算机系统》 CSCD 北大核心 2009年第6期1188-1192,共5页
研究多模态生物特征的分数层融合算法.提出一种新颖的基于最小二乘法的分数层融合算法(LSMSF),利用融合函数获取融合分数,并采用最小二乘法确定融合函数中的参数.给出两种不同形式的融合函数:幂级数函数,多项式函数.其次,采用交叉验证... 研究多模态生物特征的分数层融合算法.提出一种新颖的基于最小二乘法的分数层融合算法(LSMSF),利用融合函数获取融合分数,并采用最小二乘法确定融合函数中的参数.给出两种不同形式的融合函数:幂级数函数,多项式函数.其次,采用交叉验证的方法,对分数层融合算法进行了全面的评估.评估了分数归一化、数据集划分、单模态性能对分数层融合算法正确接收率的影响,并评估了各种方法的正确接受率和时间开销.开集测试表明,LSMSF算法优于传统的分数层融合算法,其时间开销满足多模态生物特征识别系统实时性的需求. 展开更多
关键词 分数层融合 最小二乘 开集测试 交叉验证
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基于共享铺层融合技术复合材料层压板铺层顺序优化设计 被引量:6
20
作者 陈景昊 孙秦 范学领 《固体火箭技术》 EI CAS CSCD 北大核心 2012年第6期803-806,共4页
基于丢层结构复合材料层压板的处理技术——共享铺层融合技术和遗传算法,提出了一种新的复合材料层压板铺层顺序优化方法。首先,针对复合材料层压板力学特性,探讨了基于层压板刚度的优化设计原理;然后,介绍了适用于工程结构优化设计的... 基于丢层结构复合材料层压板的处理技术——共享铺层融合技术和遗传算法,提出了一种新的复合材料层压板铺层顺序优化方法。首先,针对复合材料层压板力学特性,探讨了基于层压板刚度的优化设计原理;然后,介绍了适用于工程结构优化设计的共享铺层融合技术,并将其与遗传算法相结合,在保证层压板面内刚度和弯曲刚度的前提下,提出了含丢层复合材料层压板铺层顺序优化设计方法;最后,通过实例验证了该方法在含丢层复合材料优化设计中的有效性。 展开更多
关键词 复合材料压板 顺序 优化 共享铺层融合技术 遗传算法
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