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基于改进双目ORB-SLAM3的特征匹配算法
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作者 伞红军 冯金祥 +2 位作者 陈久朋 彭真 赵龙云 《农业机械学报》 北大核心 2025年第5期625-634,共10页
针对传统ORB算法在双目特征匹配阶段误匹配率高而导致无法满足高精度定位要求的问题,提出了一种基于改进双目ORB-SLAM3的特征匹配算法。在特征点匹配阶段引入最近邻匹配算法(FLANN),通过设定比率阈值筛选出更为精确的匹配对,在双目ORB-S... 针对传统ORB算法在双目特征匹配阶段误匹配率高而导致无法满足高精度定位要求的问题,提出了一种基于改进双目ORB-SLAM3的特征匹配算法。在特征点匹配阶段引入最近邻匹配算法(FLANN),通过设定比率阈值筛选出更为精确的匹配对,在双目ORB-SLAM3立体匹配中引入自适应加权SAD-Census算法,通过考虑像素之间的几何距离,重新计算SAD值并与Census算法相融合来提高特征匹配稳定性和精度,同时加入自适应的SAD窗口滑动范围进一步扩大搜索距离,进而筛选出正确的匹配来提高系统精度。在EuRoC数据集和真实室内场景中进行实验,结果表明与改进前ORB-SLAM3算法相比,在数据集下改进算法定位精度提高23.32%,真实环境中提高近50%,从而验证了改进算法可行性和有效性。 展开更多
关键词 改进双目ORB-SLAM3 特征匹配 最近匹配算法 自适应加权SAD-Census算法
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基于改进最近邻的协同过滤推荐算法 被引量:30
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作者 硕良勋 柴变芳 张新东 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2015年第5期137-141,共5页
针对当前协同过滤推荐算法易受数据稀疏性与冷启动的问题,提出了一种改进最近邻的协同过滤推荐算法。建立用户-项目评分矩阵,并度量项目之间、用户之间的相似性,获取项目和用户的最近邻居,其中最近邻居的最优参数k值采用粒子群算法选择,... 针对当前协同过滤推荐算法易受数据稀疏性与冷启动的问题,提出了一种改进最近邻的协同过滤推荐算法。建立用户-项目评分矩阵,并度量项目之间、用户之间的相似性,获取项目和用户的最近邻居,其中最近邻居的最优参数k值采用粒子群算法选择,在Movie Lens和Book-Crossing数据集上进行了仿真对比实验。结果表明,相对于其他协同过滤推荐算法,该算法降低了平均绝对误差值,提升了推荐准确度,达到提高推荐质量效果的目的。 展开更多
关键词 协同过滤 改进最近 粒子群优化算法 参数选择
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图像特征点匹配算法下车辆行驶主动防撞预警
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作者 张海民 刘训星 《安全与环境学报》 北大核心 2025年第1期41-49,共9页
对于车辆行驶过程中的防撞预警,如果无法识别前车的具体行驶状态,可能使系统反应速度较慢,而不能动态变化调整本车行驶策略,导致无法有效规避潜在碰撞的危险。为了提高车辆在行驶过程中对周围环境的感知能力,防止车辆碰撞事故的发生,提... 对于车辆行驶过程中的防撞预警,如果无法识别前车的具体行驶状态,可能使系统反应速度较慢,而不能动态变化调整本车行驶策略,导致无法有效规避潜在碰撞的危险。为了提高车辆在行驶过程中对周围环境的感知能力,防止车辆碰撞事故的发生,提出了图像特征点匹配算法下车辆行驶主动防撞预警方法。通过尺度不变特征转换(Scale-Invariant Feature Transform,SIFT)对采集到的前车图像中的特征点展开提取;利用近似最近邻搜索算法完成特征点的匹配,并将匹配点对从像素坐标系转换到图像坐标系中,以完成对前车的定位;基于单帧静态图像测距方法获得车距,并将前车的行驶状态分为静止、减速、匀速或加速三种状态,计算不同状态下的提醒报警距离和危险报警距离,动态调整本车行驶策略。当车距达到提醒报警距离或危险报警距离时,发出报警,以此实现车辆行驶过程中的主动防撞预警。试验结果表明:利用图像特征点匹配算法下车辆行驶主动防撞预警方法对前车车距展开测量,测量结果与实际车距基本一致,准确度误差在5 cm以内,相较于差异化预警方法和车联网数据预警方法而言可以更精准地测量车距;此外,所提方法的风险系数最大值为0.12,远小于差异化预警方法和车联网数据预警方法的风险系数,证实了该方法的车辆定位准确度高、防撞预警性能强。 展开更多
关键词 安全工程 车辆防撞预警 图像特征点匹配 尺度不变特征变换算法 近似最近搜索算法 特征点提取
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基于SURF的改进FLANN匹配算法 被引量:12
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作者 张志敏 李彬 +1 位作者 田联房 丁焕文 《计算机工程与设计》 北大核心 2022年第4期941-948,共8页
在计算机辅助骨科手术系统中应用增强现实技术能帮助医生准确地定位患者的病灶部位,而视频图像的目标跟踪匹配是实现增强现实的关键技术。针对视频图像匹配中SURF(speed up robust features)特征点性能和匹配效率不足的问题,提出一种改... 在计算机辅助骨科手术系统中应用增强现实技术能帮助医生准确地定位患者的病灶部位,而视频图像的目标跟踪匹配是实现增强现实的关键技术。针对视频图像匹配中SURF(speed up robust features)特征点性能和匹配效率不足的问题,提出一种改进的基于SURF特征点的FLANN(fast library for approximate nearest neighbors)匹配算法。提取SURF关键特征点,改进其描述符算子,使用改进的FLANN算法进行特征点匹配。通过实验分析比较改进与未改进算法的性能,结果表明该方法的稳定性及快速性较好,具有较强的鲁棒性。 展开更多
关键词 增强现实技术 计算机辅助骨科手术 加速鲁棒特征 改进的快速最近邻匹配算法 三维重建
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利用最近邻信息快速分类多标签数据 被引量:3
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作者 乔健 田庆 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2011年第32期138-140,190,共4页
为克服ML-KNN在分类效率方面的局限性,提出了一种基于KNN的快速多标签数据分类算法FKMC,利用待分类实例的k个最近邻的局部信息进行排序分类。从已分类数据实例集中选择待分类数据实例的k个最近邻;根据每个最近邻拥有的标签数和每个标签... 为克服ML-KNN在分类效率方面的局限性,提出了一种基于KNN的快速多标签数据分类算法FKMC,利用待分类实例的k个最近邻的局部信息进行排序分类。从已分类数据实例集中选择待分类数据实例的k个最近邻;根据每个最近邻拥有的标签数和每个标签归属的最近邻数对待分类实例进行排序分类。仿真结果表明,最近邻的选择方法对分类器性能有显著的影响;在分类效果上FKMC与ML-KNN相当,有时甚至优于后者;而在分类效率上FKMC则显著优于ML-KNN。 展开更多
关键词 最近 快速分类 多标签数据 快速多标签数据分类算法(FKMC)
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改进的QS模式匹配算法的性能分析 被引量:2
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作者 巫喜红 《计算机工程与应用》 CSCD 2014年第2期44-48,共5页
在详细分析QS匹配算法的基础上,提出了一种改进的算法I_QS算法。I_QS算法把模式串中每相邻两个字符构成一个字符串,由这些字符串组成字符串表并确定其位置,同时通过当前匹配窗口的后三个字符来确定下一次的右移量。为了分析I_QS算法的性... 在详细分析QS匹配算法的基础上,提出了一种改进的算法I_QS算法。I_QS算法把模式串中每相邻两个字符构成一个字符串,由这些字符串组成字符串表并确定其位置,同时通过当前匹配窗口的后三个字符来确定下一次的右移量。为了分析I_QS算法的性能,从不同模式串数目角度,对I_QS算法进行匹配所需要的时间、所尝试的次数、所比较的字符个数三方面进行实验。实验结果表明,由于I_QS算法能够最大限度地向右移动,从而大大地减少移动次数和缩短匹配时间,有效地提高模式匹配速度。 展开更多
关键词 快速搜索(QS)算法 改进的快速搜索(I-QS)算法 性能 模式匹配
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图像匹配中KNN与RANSAC相结合的改进算法 被引量:7
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作者 廖武忠 《实验技术与管理》 CAS 北大核心 2021年第11期223-226,共4页
文章提出一种将KNN与RANSAC相结合的改进算法。通过获取最近邻与次近邻值并根据双向匹配原则,设计匹配不相关性的衡量因子,对KNN算法进行了改进;对RANSAC算法的代价函数和抽样规则进行了改进;最后将两种算法相结合,实现了速度快、自适应... 文章提出一种将KNN与RANSAC相结合的改进算法。通过获取最近邻与次近邻值并根据双向匹配原则,设计匹配不相关性的衡量因子,对KNN算法进行了改进;对RANSAC算法的代价函数和抽样规则进行了改进;最后将两种算法相结合,实现了速度快、自适应强,匹配精确的匹配算法。实验数据表明,该算法鲁棒性较强,自适应性较高,匹配速度较快。 展开更多
关键词 图像匹配 K最近算法 RANSAC算法 SURF算法 自适应性
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基于AGAST-BRIEF的图像匹配融合算法
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作者 谷学静 刘艳佳 +1 位作者 周记帆 肖军发 《仪表技术与传感器》 CSCD 北大核心 2024年第10期78-83,110,共7页
针对传统算法AGAST在图像处于复杂场景条件下进行图像检测时,造成图像匹配结果精度低和实时性差等问题,提出一种基于AGAST-BRIEF的图像匹配融合算法。首先,利用高斯滤波对图像进行预处理,实现去除图像噪声干扰,保留图像边缘信息的效果,... 针对传统算法AGAST在图像处于复杂场景条件下进行图像检测时,造成图像匹配结果精度低和实时性差等问题,提出一种基于AGAST-BRIEF的图像匹配融合算法。首先,利用高斯滤波对图像进行预处理,实现去除图像噪声干扰,保留图像边缘信息的效果,通过AGAST与尺度空间理论相结合进行特征提取;然后,使用BRIEF描述子对图像中的关键点进行描述,提高特征匹配效率;最后,采用FLANN算法得到初次匹配对,使用GMS与改进的RANSAC算法对初次匹配结果进行二次筛选,得到图像特征精匹配。实验结果表明:所提算法相较于SIFT、AKAZE、KAZE算法匹配准确率提高,匹配运行时间最短,具有良好的鲁棒性。 展开更多
关键词 图像匹配 快速最近逼近搜索函数库(FLANN) 自适应通用加速分割检测(AGAST) 二进制鲁棒独立基本特征(BRIEF) 基于网格的运动统计(GMS) 随机抽样一致算法(RANSAC)
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基于近邻分类的增量学习分类算法研究 被引量:2
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作者 叶青 卢梓豪 +1 位作者 周洁 宋赞 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2016年第20期154-157,共4页
为解决分类器学习新样本知识的问题,提出一种基于近邻算法的增量学习算法。该算法以最近邻算法为基础,首先计算新样本与标准样本之间的匹配度,找到最佳匹配样本和次佳匹配样本,然后通过与匹配度阈值进行比较来决定是类内学习还是类别学... 为解决分类器学习新样本知识的问题,提出一种基于近邻算法的增量学习算法。该算法以最近邻算法为基础,首先计算新样本与标准样本之间的匹配度,找到最佳匹配样本和次佳匹配样本,然后通过与匹配度阈值进行比较来决定是类内学习还是类别学习。算法采用UCI中的标准数据集进行实验并应用于车辆识别仿真,其结果验证了该算法的有效性。实验进一步研究了匹配度阈值的选择和初始化样本数量选取对分类正确率影响。 展开更多
关键词 增量学习 最近算法 匹配
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基于改进Citation-KNN算法的性别识别研究 被引量:2
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作者 朱俊梅 顾明亮 +1 位作者 张世形 贾晶晶 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2015年第15期206-210,共5页
为了简化系统模型训练方法,提高性别识别系统的整体效率,提出了一种基于改进Citation-KNN算法的说话人性别识别方法。该方法将连续语音切分,训练每段语音的高斯混合模型(Gaussian Mixture Model,GMM)作为多示例包,其所有混合元为相应包... 为了简化系统模型训练方法,提高性别识别系统的整体效率,提出了一种基于改进Citation-KNN算法的说话人性别识别方法。该方法将连续语音切分,训练每段语音的高斯混合模型(Gaussian Mixture Model,GMM)作为多示例包,其所有混合元为相应包中示例;采用改进的Hausdorff距离作为包与包之间的距离测度,通过Citation-KNN算法进行性别识别。该方法以多示例包间距离为分类依据,简化了系统训练,且识别率优于一些传统算法。 展开更多
关键词 性别识别 改进Citation-K最近(KNN)算法 高斯混合模型 改进HAUSDORFF距离
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基于动态窗口运动统计信息的特征匹配筛选算法 被引量:2
11
作者 相恒永 周莉 +1 位作者 巴晓辉 陈杰 《华南理工大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2020年第6期114-122,共9页
在图像局部特征匹配的过程中,考虑特征的运动统计信息可以有效地筛除错误匹配,但是目前基于网格的运动统计方法不具备良好的尺度不变性与旋转不变性。针对该问题,文中提出了一种基于动态窗口运动统计的特征匹配筛选算法。该算法首先基... 在图像局部特征匹配的过程中,考虑特征的运动统计信息可以有效地筛除错误匹配,但是目前基于网格的运动统计方法不具备良好的尺度不变性与旋转不变性。针对该问题,文中提出了一种基于动态窗口运动统计的特征匹配筛选算法。该算法首先基于图像特征点位置建立快速近似最近邻索引结构,然后利用该索引结构为匹配建立动态窗口邻域,最后在此邻域上进行运动统计,并依据运动统计得分进行正确匹配的筛选。在多个数据集上进行了文中算法与其他算法综合性能的对比,实验结果显示:在尺度与旋转角度变化较大的情况下测量准确率与召回率时,文中算法相比于基于网格的算法优势明显;在更一般场景下,文中算法的综合匹配效果也要明显优于其他几种经典的匹配筛选算法;与此同时,文中算法具有良好的时间性能,可以应用于实时任务。 展开更多
关键词 特征匹配 运动统计 动态窗口 快速近似最近
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基于最大似然估计准则的特征匹配点提纯算法 被引量:3
12
作者 史素霞 杨会君 +1 位作者 杨茜 张建锋 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2019年第12期3885-3888,共4页
图像特征匹配的准确度直接影响着图像分析与处理的效率与性能,所以要对图像的特征匹配点进行提纯和过滤。首先使用SIFT算法从图像中提取显著特征,建立粗略的匹配关系,利用最近邻比策略初始化特征匹配点的匹配概率,然后基于混合模型的最... 图像特征匹配的准确度直接影响着图像分析与处理的效率与性能,所以要对图像的特征匹配点进行提纯和过滤。首先使用SIFT算法从图像中提取显著特征,建立粗略的匹配关系,利用最近邻比策略初始化特征匹配点的匹配概率,然后基于混合模型的最大似然估计采用EM算法建立匹配点之间的空间转换模型。EM迭代收敛之后,通过其对应关系过滤掉错误的匹配点。实验数据表明,本方法提纯的平均精度可以达到96. 8%,平均召回率为81. 6%,平均时间消耗为3. 1 s。采用该方法提取到的正确匹配点数高于其他算法,同时对包括大视角差、光线变化和仿射变换等大多数变换具有鲁棒性。 展开更多
关键词 图像特征匹配 最大似然估计 EM算法 最近
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一种基于参考点距离的SIFT特征点匹配算法 被引量:2
13
作者 唐坤 韩斌 《智能系统学报》 CSCD 北大核心 2015年第3期376-380,共5页
针对SIFT特征点匹配时间消耗大的问题,提出了一种基于参考点距离的SIFT特征点匹配算法—DRP算法。该算法首先计算一次所有待匹配特征点到参考点之间的距离,对之进行快速排序并保存。然后计算待查询特征点到参考点的距离,并在已排序的距... 针对SIFT特征点匹配时间消耗大的问题,提出了一种基于参考点距离的SIFT特征点匹配算法—DRP算法。该算法首先计算一次所有待匹配特征点到参考点之间的距离,对之进行快速排序并保存。然后计算待查询特征点到参考点的距离,并在已排序的距离中使用二分法搜索返回此距离的最近邻。最后以此最近邻为中心,在有限范围内搜索待查询特征点的近似最近邻。VGG实验室ACF图片库的测试结果表明,相比于经典的SIFT算法,DRP算法可以在不损失匹配效果的前提下,有效降低SIFT特征点匹配的时间消耗。 展开更多
关键词 SIFT DRP算法 特征点匹配 最近 参考点
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基于改进粒子算法优化NRBF神经网络的覆冰厚度预测模型 被引量:7
14
作者 王锦文 《电力科学与技术学报》 CAS 2012年第4期76-80,共5页
冰冻灾害下覆冰易于造成断线倒塔等电力事故,提出一种基于改进粒子群算法优化NRBF神经网络的覆冰厚度预测模型.通过改进粒子群算法,优化最近邻聚类算法的聚类半径,确定NRBF神经网络隐含层节点个数,并运用优化后的神经网络对覆冰厚度进... 冰冻灾害下覆冰易于造成断线倒塔等电力事故,提出一种基于改进粒子群算法优化NRBF神经网络的覆冰厚度预测模型.通过改进粒子群算法,优化最近邻聚类算法的聚类半径,确定NRBF神经网络隐含层节点个数,并运用优化后的神经网络对覆冰厚度进行预测.以2006年湖南电网220kV黔平线路的覆冰数据为例,分析验证了该模型的合理性,为输电线路防冰、除冰提供理论依据. 展开更多
关键词 冰冻灾害 覆冰厚度 最近聚类算法 改进粒子群算法 NRBF神经网络
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基于改进的ORB算法的工件图像识别方法 被引量:14
15
作者 钟鹏程 李伟 刘敬华 《机床与液压》 北大核心 2020年第21期12-16,共5页
针对传统的工件图像识别算法运行速度慢、匹配精度差等问题,提出一种改进的ORB(Oriented FAST and Rotated BRIEF)算法解决工件图像的实时与准确识别问题。该算法的流程是首先利用ORB算法提取工件图像的角点特征,随后为其添加SURF(Speed... 针对传统的工件图像识别算法运行速度慢、匹配精度差等问题,提出一种改进的ORB(Oriented FAST and Rotated BRIEF)算法解决工件图像的实时与准确识别问题。该算法的流程是首先利用ORB算法提取工件图像的角点特征,随后为其添加SURF(Speed-Up Robust Features)描述符进行方向分配,得到具有旋转尺度不变性的图像角点,结合快速近似最近邻搜索算法进行特征点的匹配,实现工件图像的识别。实验结果表明:在图像存在旋转尺度变化的情况下,使用改进的ORB算法相比传统的ORB、SIFT(Scale Invariant Feature Transform)和SURF算法以及SIFT+SURF、SURF+FREAK组合算法在工件图像角点提取与目标匹配方面速度更快,识别精度更高,提高了工业机器人在搬运工件过程中对工件图像的识别效率和准确性。 展开更多
关键词 图像识别 改进的ORB算法 旋转尺度不变性 快速近似最近搜索算法
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基于感知Hash和极线约束的改进AKAZE算法 被引量:1
16
作者 王宏志 张金栋 +1 位作者 胡黄水 谢沛松 《吉林大学学报(理学版)》 CAS 北大核心 2022年第3期647-654,共8页
针对图像在发生变化时特征点匹配准确率较低的问题,提出一种基于感知Hash和极线约束的改进AKAZE(accelerated-KAZE)算法.该算法将特征点匹配分为粗匹配和精匹配两个阶段,粗匹配阶段利用特征点的最近邻次近邻比值和感知Hash算法进行匹配... 针对图像在发生变化时特征点匹配准确率较低的问题,提出一种基于感知Hash和极线约束的改进AKAZE(accelerated-KAZE)算法.该算法将特征点匹配分为粗匹配和精匹配两个阶段,粗匹配阶段利用特征点的最近邻次近邻比值和感知Hash算法进行匹配点对的筛选;精匹配阶段使用随机抽样一致算法和极线约束进一步筛选匹配点对.仿真实验结果表明,与进行随机抽样一致算法剔除误匹配点对后的原算法相比,特征点匹配准确率仍平均提高12.9%,速度仅慢2.4%,可在保证算法效率的前提下有效提升图像发生变化时匹配点对的准确率. 展开更多
关键词 AKAZE算法 特征点匹配 最近次近 感知Hash 极线约束
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结合改进FPFH的Super-4PCS点云配准方法 被引量:3
17
作者 曾伟 杨涛 喻翌 《现代雷达》 CSCD 北大核心 2024年第4期54-59,共6页
针对超四点快速鲁棒匹配算法(Super-4PCS)粗匹配过程计算复杂度较高,配准时间长等问题,提出一种结合改进快速点特征直方图(FPFH)的Super-4PCS粗配准算法。通过主成分分析法(PCA)从快速点特征直方图中筛选出能代表点云特征信息的特征点,... 针对超四点快速鲁棒匹配算法(Super-4PCS)粗匹配过程计算复杂度较高,配准时间长等问题,提出一种结合改进快速点特征直方图(FPFH)的Super-4PCS粗配准算法。通过主成分分析法(PCA)从快速点特征直方图中筛选出能代表点云特征信息的特征点,并将筛选出的特征点云作为输入数据进行Super-4PCS粗配准,由Super-4PCS粗配准得到初始变换矩阵,再进一步进行最近点迭代算法(ICP)精配准。为了验证在不同密度点云下的匹配效率,分别使用Bunny、Dragon两种不同密度的点云数据集进行配准实验,在满足精配准精度的基础上,对比FPFH-SAC和Super-4PCS粗配准方法,粗配准速率分别提升了72%和58%,总体配准速率分别提升了43%和32%。 展开更多
关键词 点云配准 快速点特征直方图 超四点鲁棒匹配算法 主成分分析法 最近点迭代算法
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HOG-FLANN在图像匹配ORB算法中的应用 被引量:2
18
作者 杨雷 唐瑞尹 张怡 《机械设计与制造》 北大核心 2022年第10期67-70,共4页
针对ORB算法在图像匹配中特征点的提取会存在一些不稳定边缘点,为了提高ORB特征点匹配的准确性,提出了使用方向梯度直方图(HOG)描述符与快速最近邻逼近搜索函数库(FLANN)相结合的匹配算法。本算法通过移动的HOG窗口对图像中的局部窗口... 针对ORB算法在图像匹配中特征点的提取会存在一些不稳定边缘点,为了提高ORB特征点匹配的准确性,提出了使用方向梯度直方图(HOG)描述符与快速最近邻逼近搜索函数库(FLANN)相结合的匹配算法。本算法通过移动的HOG窗口对图像中的局部窗口进行初步匹配,然后在HOG窗口的约束下通过使用FLANN对ORB特征点进行图像预匹配,最后采用随机采样一致性(RANSAC)对错误的匹配点进行剔除实现图像的精确匹配。经实验测得本文算法的预匹配准确率由原来的89%提高到了94%,实验结果表明采用HOG窗口与FLANN相结合的匹配算法可以有效的提高ORB特征点预匹配的准确率,并具有较好的稳定性。 展开更多
关键词 ORB算法 图像匹配 方向梯度直方图(HOG) 快速最近逼近搜索函数库(FLANN) 随机采样一致性
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基于改进型RBF神经网络多变量系统的PID控制 被引量:21
19
作者 李绍铭 刘寅虎 《重庆大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2007年第2期53-57,共5页
针对工业控制中多输入多输出非线性时变系统,提出了基于改进型RBF神经网络的智能PID控制方法.采用最近邻聚类算法在线构造RBF神经网络辨识器并在线辨识被控对象,对PID控制器参数进行在线调整,实现了多变量非线性时变系统的解耦控制.仿... 针对工业控制中多输入多输出非线性时变系统,提出了基于改进型RBF神经网络的智能PID控制方法.采用最近邻聚类算法在线构造RBF神经网络辨识器并在线辨识被控对象,对PID控制器参数进行在线调整,实现了多变量非线性时变系统的解耦控制.仿真结果表明,控制器能根据系统运行状态获得对应于某种最优控制规律下的PID参数,解耦后的系统具有较好的动态和静态性能,与常规RBF神经网络PID控制方法相比,该方法具有控制精度高、响应速度快的优点,并且具备较强的自适应性和鲁棒性. 展开更多
关键词 改进型RBF神经网络 非线性时变系 PID控制 最近聚类算法 解耦控制
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动态时间规整算法在局部放电模式识别中的应用 被引量:2
20
作者 汪可 杨丽君 +2 位作者 廖瑞金 邓小聘 周天春 《重庆大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2011年第12期54-60,共7页
采用试品升、降压过程中的视在放电量-施加电压序列作为特征量,并引入动态时间规整(DTW)算法进行局部放电模式识别以区分不同的缺陷类型。算法在训练阶段首先对训练样本和测试样本进行矢量量化(VQ),以码本码字代替原始矢量实现数据压缩... 采用试品升、降压过程中的视在放电量-施加电压序列作为特征量,并引入动态时间规整(DTW)算法进行局部放电模式识别以区分不同的缺陷类型。算法在训练阶段首先对训练样本和测试样本进行矢量量化(VQ),以码本码字代替原始矢量实现数据压缩,再以训练样本的码字构造DTW参考模板。在测试阶段,计算测试样本与每类放电参考模板的平均DTW距离,并利用快速匹配(FM)算法加快DTW运算过程,最后应用最近邻识别准则得到识别结果。对5类放电的200个样本的测试结果表明,DTW算法具有识别率高和易拓展的优点,并且FM算法能够节省56%计算量和提高DTW算法的识别率。 展开更多
关键词 局部放电 模式识别 动态时间规整 矢量量化 快速匹配 最近准则
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