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基于加速梯度法因果效应的估计 被引量:1
1
作者 韩开山 黄群 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2014年第11期4-7,共4页
文章基于树回归和梯度算法,提出利用梯度加速法计算倾向值。利用梯度加速法和logistic回归法估计因果效应,通过偏差和均方误差,说明当自变量中名义变量、分类变量较多时,加速梯度法无论在精度还是有效性上都优于Logistic回归。
关键词 倾向值 平均处理效果 梯度加速法
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传感器网络中阈值Nesterov加速梯度下降定位方法 被引量:1
2
作者 秦宁宁 陈肯 孙文心 《传感技术学报》 CAS CSCD 北大核心 2018年第7期1091-1096,共6页
在传感器网络定位问题中,利用接收信号强度RSSI(Received Signal Strength Indication)的定位方法存在着接收信号传播不稳定,定位精度较低的问题。为解决该问题,提出了一种基于阈值Nesterov加速梯度下降NAGT(Nesterov Accelerated Gradi... 在传感器网络定位问题中,利用接收信号强度RSSI(Received Signal Strength Indication)的定位方法存在着接收信号传播不稳定,定位精度较低的问题。为解决该问题,提出了一种基于阈值Nesterov加速梯度下降NAGT(Nesterov Accelerated Gradient Descent with Threshold)的RSSI定位算法。算法引入Nesterov思想,不断更新寻优动量,以达到损失函数最小,从而求取对应的未知基站坐标,通过增设阈值,降低了算法陷入局部最优的概率。经仿真比较分析,NAGT方法相对于粒子群算法与随机梯度法,在定位精度与效率上有着较为明显的优势。 展开更多
关键词 无线传感器网络 定位 RSSI Nesterov加速梯度下降
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基于稀疏表示的绝缘子紫外图谱闪络状态分类评估方法 被引量:13
3
作者 刘云鹏 纪欣欣 +1 位作者 裴少通 王胜辉 《高电压技术》 EI CAS CSCD 北大核心 2018年第10期3352-3358,共7页
绝缘子运行状态的检测和故障诊断对于维持电力系统安全稳定运行至关重要。针对目前存在输变电绝缘子的紫外检测图像故障特征不明显、诊断准确率不高的问题,提出了一种基于稀疏表示法的绝缘子紫外图谱的闪络状态分类评估方法。通过字典... 绝缘子运行状态的检测和故障诊断对于维持电力系统安全稳定运行至关重要。针对目前存在输变电绝缘子的紫外检测图像故障特征不明显、诊断准确率不高的问题,提出了一种基于稀疏表示法的绝缘子紫外图谱的闪络状态分类评估方法。通过字典学习构建图谱信号自适应的过完备字典,采用加速近邻梯度算法和正交匹配追踪算法对待测紫外图像进行稀疏求解,依据稀疏矩阵的非零项进行分类诊断。结果表明,该方法的检测准确率较高,最高可达98%,其中正交匹配追踪算法依赖于字典的健全程度,当训练样本充足时算法识别时间仅为0.000 8 s。而加速近邻梯度算法则选取多个较优参量,适用于样本量较小的分类评估。此外,稀疏度参数敏感度较低,具有较好的鲁棒性。该算法同多分类支持向量机(M-SVM)算法相比,具有更好的表现性能,在绝缘子紫外检测分级预警和故障检测方面具有良好的应用前景。 展开更多
关键词 绝缘子 稀疏表示 紫外图谱 闪络分级 正交匹配追踪 加速近邻梯度
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基于小波框架方法的信号重构 被引量:2
4
作者 杨建斌 陶薪竹 《高校应用数学学报(A辑)》 北大核心 2019年第3期364-372,共9页
从含有噪音的离散样本中恢复连续信号是一个基本问题,它在信号,图像处理,医学工程,控制等领域发挥着重要作用.提出了一个基于小波框架方法的信号重构模型,并运用增广Lagrangian乘子法和加速近端梯度法来求解该模型,从而从混合或未知类... 从含有噪音的离散样本中恢复连续信号是一个基本问题,它在信号,图像处理,医学工程,控制等领域发挥着重要作用.提出了一个基于小波框架方法的信号重构模型,并运用增广Lagrangian乘子法和加速近端梯度法来求解该模型,从而从混合或未知类型噪音的离散样本中恢复连续信号.进一步,给出了重构模型解的L2范数误差分析.最后通过数值实验,从噪音样本中恢复连续信号,突出模型的有效性. 展开更多
关键词 小波分析 信号重构 增广Lagrangian乘子 加速近端梯度
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弹载导引头雷达SΔ-STAP低秩矩阵恢复检测方法
5
作者 赵磊 王欢 +1 位作者 付锦斌 孙进平 《信号处理》 CSCD 北大核心 2013年第9期1098-1104,共7页
当弹载导引头雷达检测运动目标时,由于海杂波谱严重扩展,和差波束空时自适应处理(SΔ-STAP)方法抑制海杂波能力非常有限,提出了一种基于低秩矩阵恢复的弹载导引头雷达SΔ-STAP方法。该方法基于低秩矩阵恢复理论建立弹载导引头雷达SΔ-S... 当弹载导引头雷达检测运动目标时,由于海杂波谱严重扩展,和差波束空时自适应处理(SΔ-STAP)方法抑制海杂波能力非常有限,提出了一种基于低秩矩阵恢复的弹载导引头雷达SΔ-STAP方法。该方法基于低秩矩阵恢复理论建立弹载导引头雷达SΔ-STAP信号模型,首先采用SΔ-STAP方法预处理海杂波;然后利用鲁棒主成份分析(RPCA)技术从距离多普勒数据矩阵中分离出含有目标成分的稀疏矩阵;最后从距离多普勒谱图中有效地检测出运动目标。仿真实验验证了该方法在低信噪比情况下的有效性和鲁棒性。 展开更多
关键词 空时自适应处理 低秩矩阵恢复 主成份分析 加速近段梯度
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一种基于快速随机投影的矩阵填充方法 被引量:3
6
作者 冯雅莉 孙为军 《计算机应用与软件》 北大核心 2019年第9期106-110,121,共6页
为了解决在矩阵填充过程中的高维度和高计算成本的问题,提出一种基于快速随机投影的矩阵填充方法(FRPMC)。利用对矩阵的随机投影的方式对需要填充的矩阵进行降维,然后构造SVD的近似模型来重构矩阵来实现矩阵填充的功能。通过仿真实验证... 为了解决在矩阵填充过程中的高维度和高计算成本的问题,提出一种基于快速随机投影的矩阵填充方法(FRPMC)。利用对矩阵的随机投影的方式对需要填充的矩阵进行降维,然后构造SVD的近似模型来重构矩阵来实现矩阵填充的功能。通过仿真实验证明了该算法的可行性。与其他一些传统算法进行对比,FRPMC在图像恢复的实验中图片恢复的峰值信噪比和运行时间均比奇异值阈值法、加速近邻梯度法和增广拉格朗日乘子法要好。 展开更多
关键词 奇异值阈值 加速近邻梯度 增广拉格朗日乘子 随机投影 矩阵填充 图像修复
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基于负相关性增强的不平衡多标签学习算法 被引量:1
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作者 程玉胜 曹天成 +1 位作者 王一宾 郑伟杰 《计算机工程与科学》 CSCD 北大核心 2021年第9期1700-1710,共11页
由于标签空间过大,标签分布不平衡问题在多标签数据集中广泛存在,解决该问题在一定程度上可以提高多标签学习的分类性能。通过标签相关性提升分类性能是解决该问题的一种最常见的有效策略,众多学者进行了大量研究,然而这些研究更多地是... 由于标签空间过大,标签分布不平衡问题在多标签数据集中广泛存在,解决该问题在一定程度上可以提高多标签学习的分类性能。通过标签相关性提升分类性能是解决该问题的一种最常见的有效策略,众多学者进行了大量研究,然而这些研究更多地是采用基于正相关性策略提升性能。在实际问题中,除了正相关性外,标签的负相关性也可能存在,如果在考虑正相关性的同时,兼顾负相关性,无疑能够进一步改善分类器的性能。基于此,提出了一种基于负相关性增强的不平衡多标签学习算法——MLNCE,旨在解决多标签不平衡问题的同时,兼顾标签间的正负相关性,从而提高多标签分类器的分类性能。首先利用标签密度信息改造标签空间;然后在密度标签空间中探究标签真实的正反相关性信息,并添加到分类器目标函数中;最后利用加速梯度下降法求解输出权重以得到预测结果。在11个多标签标准数据集上与其他6种多标签学习算法进行对比实验,结果表明MLNCE算法可以有效提高分类精度。 展开更多
关键词 多标签学习 多标签不平衡 标签正负相关性 标签密度 加速梯度下降
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基于运动分割和稀疏低秩分解的失真人体运动捕捉数据恢复 被引量:3
8
作者 彭淑娟 赫高峰 +2 位作者 柳欣 王华珍 钟必能 《计算机辅助设计与图形学学报》 EI CSCD 北大核心 2015年第4期721-730,737,共11页
针对人体运动的复杂性和噪声干扰的无序性,提出一种基于运动分割和稀疏低秩分解的失真人体运动捕捉数据恢复方法.首先利用双边滤波对失真运动数据进行预修正,降低干扰数据的奇异信息并保证运动序列的连贯性;其次采用概率主元分析方法将... 针对人体运动的复杂性和噪声干扰的无序性,提出一种基于运动分割和稀疏低秩分解的失真人体运动捕捉数据恢复方法.首先利用双边滤波对失真运动数据进行预修正,降低干扰数据的奇异信息并保证运动序列的连贯性;其次采用概率主元分析方法将修正后的运动数据进行语义行为自动分割,得到不同姿态的运动语义子区间;再利用加速近端梯度优化算法对每个失真运动子片段数据矩阵根据其更优低秩特性进行稀疏低秩分解,实现运动子片段数据的局部恢复;最后将局部恢复后的各子运动片段根据人体运动序列的时序特性组合,达到整体失真运动捕捉数据恢复的目的.实验结果表明,该方法能够有效地对失真人体运动数据进行恢复,效果显著,有助于重构逼近真实人体姿态的运动捕捉数据. 展开更多
关键词 运动捕捉数据恢复 双边滤波 运动分割 加速近端梯度 稀疏低秩分解
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基于模型预测的液压挖掘机驱动系统控制研究 被引量:4
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作者 王华 孟原 《中国工程机械学报》 北大核心 2021年第4期371-376,共6页
由于大多数机器模型没有将液压挖掘机与合适的驱动模型相结合,导致了液压挖掘机的机械效率不高。本文基于模型预测控制和加速双近端梯度法,实现液压挖掘机驱动系统的预测控制,以提高液压挖掘机的机械效率;构建了稳定的液压挖掘机驱动系... 由于大多数机器模型没有将液压挖掘机与合适的驱动模型相结合,导致了液压挖掘机的机械效率不高。本文基于模型预测控制和加速双近端梯度法,实现液压挖掘机驱动系统的预测控制,以提高液压挖掘机的机械效率;构建了稳定的液压挖掘机驱动系统,并对驱动系统中的发动机、液压泵和控制阀进行数学建模;对驱动系统动力学进行了预测控制设计,简化了预测控制模型且优化了模型的约束条件,获得了良好的控制性能。对有无模型预测控制器(MPC)的发动机转速进行了仿真实验和对比,并给出MPC下挖掘机驱动系统中操纵杆驱动力、成本函数、先导压力的仿真结果。结果显示:未采用MPC预测控制器时发动机的转速波动达到400 r/min;而采用MPC预测控制器时,驱动系统中发动机与液压泵功率更好地进行了匹配,使发动机转速波动基本稳定在1 600 r/min左右,且波动小于60 r/min,操纵杆驱动力、成本函数和先导压力的仿真结果表明能满足液压挖掘机的预测控制。说明采用基于模型预测控制和加速双近端梯度法的液压挖掘机驱动系统的预测控制方法,能够提高液压挖掘机的机械效率和鲁棒性。 展开更多
关键词 液压挖掘机 模型预测控制 加速双近端梯度 机械效率
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基于自相似性和低秩先验的地震数据随机噪声压制 被引量:6
10
作者 程文婷 方文倩 付丽华 《石油物探》 EI CSCD 北大核心 2020年第6期880-889,共10页
随机噪声的存在会降低地震资料信噪比(signal-to-noise ratio,SNR),影响后续资料的处理与分析。基于低秩先验的地震数据随机噪声压制方法将去噪问题通过建模转化为求解秩最小化问题,通过矩阵降秩实现随机噪声的去除。考虑到地震数据具... 随机噪声的存在会降低地震资料信噪比(signal-to-noise ratio,SNR),影响后续资料的处理与分析。基于低秩先验的地震数据随机噪声压制方法将去噪问题通过建模转化为求解秩最小化问题,通过矩阵降秩实现随机噪声的去除。考虑到地震数据具有较强的相似特性,提出了基于自相似性先验(self-similarity prior,SP)和截断核范数正则化(truncated nuclear norm regularization,TNNR)的地震数据去噪方法,即SP-TNNR方法,以自相似块组为单元,用截断核范数代替传统的核范数在地震数据“组域”进行低秩约束去噪。首先搜索地震数据的自相似块,构成自相似块组;然后在自相似块组添加TNNR最小化约束;最后采用加速近端梯度法(accelerated proximal gradient line,APGL)对优化问题进行求解。仿真数据和实际地震数据实验结果均表明,SP-TNNR方法能够在保持边缘信息和有效信息的前提下压制随机噪声,去噪后的地震数据具有更高的信噪比。 展开更多
关键词 地震数据 随机噪声压制 低秩 自相似性 截断核范数 加速近端梯度 信噪比
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