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通过耦合混沌测量系统抑制噪声 被引量:3
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作者 曾以成 金文光 童勤业 《浙江大学学报(工学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2003年第1期98-103,共6页
混沌系统对初值有很高的敏感性,用这种特性来测量小信号是很好的有应用前景的方法.因混沌系统对噪声也有很高的敏感性,在较强的噪声环境中,是否也能实现对小信号的测量,抑制噪声对测量系统混沌轨道的干扰是关键.可以认为将多个混沌测量... 混沌系统对初值有很高的敏感性,用这种特性来测量小信号是很好的有应用前景的方法.因混沌系统对噪声也有很高的敏感性,在较强的噪声环境中,是否也能实现对小信号的测量,抑制噪声对测量系统混沌轨道的干扰是关键.可以认为将多个混沌测量电路耦合起来同时进行测量是一种可以抑制噪声的全新方法,这里对两个混沌测量系统的耦合进行了分析和数值实验,基于符号动力学理论,以及借鉴混沌同步的研究方法,数值结果表明,在合适的耦合条件下,该方法确能有效抑制噪声. 展开更多
关键词 混沌测量系统 混沌轨道 符号动力学 噪声抑制 混沌同步 混沌测量电路 小信号测量
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混沌测量仿真中的噪声模型研究 被引量:3
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作者 陈维 孟晨 +1 位作者 崔少辉 易锋 《系统仿真学报》 CAS CSCD 北大核心 2012年第10期2079-2082,共4页
混沌测量方法适用于强噪声中正弦信号的参数测量,用Simulink对此类方法进行仿真实验验证和效果评估时,需要研究混沌测量仿真系统的形式,尤其是噪声的建模及其参数设置,以保证实验结论的正确性。仿真系统的形式包括仿真模块及其参数设置... 混沌测量方法适用于强噪声中正弦信号的参数测量,用Simulink对此类方法进行仿真实验验证和效果评估时,需要研究混沌测量仿真系统的形式,尤其是噪声的建模及其参数设置,以保证实验结论的正确性。仿真系统的形式包括仿真模块及其参数设置,据此仿真系统的形式分为三种。利用非线性随机微分方程的数值积分法对积分模块进行分析后发现:不同的仿真系统形式对应两种不同的噪声模型。根据噪声的统计特性和维纳-辛钦定理求出了这两种噪声模型的平均功率和带宽,为混沌测量仿真中噪声模块的参数选择提供了理论依据。 展开更多
关键词 混沌测量 SIMULINK 噪声模型 参数设置
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混沌测量系统耦合的噪声抑制效应 被引量:2
3
作者 曾以成 金文光 +1 位作者 陈琢 郑俭锋 《仪器仪表学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2003年第6期572-576,共5页
利用混沌系统的初值、参数敏感性来进行小信号测量已取得了较好的成功 ,这种技术进一步发展的主要任务之一是降低测量过程中的噪声 ,提出一种可以抑制噪声影响的新方法 ,即将多个混沌测量电路耦合起来同时进行互相关的测量 ,根据符号动... 利用混沌系统的初值、参数敏感性来进行小信号测量已取得了较好的成功 ,这种技术进一步发展的主要任务之一是降低测量过程中的噪声 ,提出一种可以抑制噪声影响的新方法 ,即将多个混沌测量电路耦合起来同时进行互相关的测量 ,根据符号动力学理论 ,数值实验表明 ,在一定条件下 。 展开更多
关键词 混沌测量系统 耦合 噪声抑制效应 符号动力学 可靠性
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单驱动混沌测量电路 被引量:3
4
作者 金文光 曾以成 《浙江大学学报(理学版)》 CAS CSCD 2002年第6期658-662,共5页
在参数一定条件下,利用混沌系统的初值敏感性,使系统的混沌轨道随初始值发生变化,通过测量混沌轨道的距离即可测得该小信号.本文提出了一种新的非线性RC振荡器驱动电路,与已有的混沌测量电路相比,它采用一个压控电流源向电容提供正反方... 在参数一定条件下,利用混沌系统的初值敏感性,使系统的混沌轨道随初始值发生变化,通过测量混沌轨道的距离即可测得该小信号.本文提出了一种新的非线性RC振荡器驱动电路,与已有的混沌测量电路相比,它采用一个压控电流源向电容提供正反方向的积分电流.实验结果表明它能改善测量电路的线性度和稳定性. 展开更多
关键词 单驱动 混沌测量电路 测量原理 非线性电路 混沌动力学 混沌轨道
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混沌测量中控制噪声的多系统耦合模式 被引量:1
5
作者 曾以成 钱鸣奇 童勤业 《计量学报》 CSCD 北大核心 2003年第2期149-153,共5页
混沌系统的参数敏感性和初值敏感性可以用于小信号检测 ,抑制噪声是其关键。根据符号动力学的理论 ,提出用耦合多个混沌测量系统同时进行相关测量来控制噪声的机制。研究了具体的耦合混沌测量系统 ,在理论分析的基础上 ,数值实验表明这... 混沌系统的参数敏感性和初值敏感性可以用于小信号检测 ,抑制噪声是其关键。根据符号动力学的理论 ,提出用耦合多个混沌测量系统同时进行相关测量来控制噪声的机制。研究了具体的耦合混沌测量系统 ,在理论分析的基础上 ,数值实验表明这是一种可行的全新测量机制 。 展开更多
关键词 计量学 混沌测量 符号动力学 噪声控制 多系统耦合模式
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基于压缩感知的小波域地震数据实时压缩与高精度重构 被引量:11
6
作者 陈祖斌 王丽芝 +1 位作者 宋杨 龙云 《石油地球物理勘探》 EI CSCD 北大核心 2018年第4期674-681,693,共9页
地震数据压缩是解决地震仪无线数据传输的一项关键技术。现有技术方案是对现场数据变换编码,消除其冗余达到压缩效果,再解码反变换恢复原始数据。这类方案需要对完整采集的地震数据进行操作,不仅时效性差,造成了硬件资源浪费,而且数据... 地震数据压缩是解决地震仪无线数据传输的一项关键技术。现有技术方案是对现场数据变换编码,消除其冗余达到压缩效果,再解码反变换恢复原始数据。这类方案需要对完整采集的地震数据进行操作,不仅时效性差,造成了硬件资源浪费,而且数据解码难以高精度恢复。针对以上问题,本文基于压缩感知理论(CS)提出一种新的地震数据压缩重构方案,通过构造混沌伯努利测量矩阵(CBMM)对地震数据小波变换后的稀疏系数进行压缩,在下位机端实时编码;为了提高重构精度,采用贝叶斯小波树结构CS重构算法(BTSWCS),根据小波树结构统计特性,构建一个分层贝叶斯CS先验模型,利用马尔科夫链蒙特卡洛推理对模型参数后验估计,在上位机端恢复原始数据。实际地震数据处理表明,使用本方法对总采样点为2~8的数据压缩,压缩时间可缩短至1.0×10^(-5)s。低信噪比情况下,本文重构算法使峰值信噪比(PSNR)值至少提升5dB。 展开更多
关键词 地震数据压缩重构 贝叶斯压缩感知 小波变换 混沌伯努利测量矩阵 贪婪算法
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Fuzzy least squares support vector machine soft measurement model based on adaptive mutative scale chaos immune algorithm 被引量:8
7
作者 王涛生 左红艳 《Journal of Central South University》 SCIE EI CAS 2014年第2期593-599,共7页
In order to enhance measuring precision of the real complex electromechanical system,complex industrial system and complex ecological & management system with characteristics of multi-variable,non-liner,strong cou... In order to enhance measuring precision of the real complex electromechanical system,complex industrial system and complex ecological & management system with characteristics of multi-variable,non-liner,strong coupling and large time-delay,in terms of the fuzzy character of this real complex system,a fuzzy least squares support vector machine(FLS-SVM) soft measurement model was established and its parameters were optimized by using adaptive mutative scale chaos immune algorithm.The simulation results reveal that fuzzy least squares support vector machines soft measurement model is of better approximation accuracy and robustness.And application results show that the relative errors of the soft measurement model are less than 3.34%. 展开更多
关键词 CHAOS immune algorithm FUZZY support vector machine
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Support vector machine forecasting method improved by chaotic particle swarm optimization and its application 被引量:11
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作者 李彦斌 张宁 李存斌 《Journal of Central South University》 SCIE EI CAS 2009年第3期478-481,共4页
By adopting the chaotic searching to improve the global searching performance of the particle swarm optimization (PSO), and using the improved PSO to optimize the key parameters of the support vector machine (SVM) for... By adopting the chaotic searching to improve the global searching performance of the particle swarm optimization (PSO), and using the improved PSO to optimize the key parameters of the support vector machine (SVM) forecasting model, an improved SVM model named CPSO-SVM model was proposed. The new model was applied to predicting the short term load, and the improved effect of the new model was proved. The simulation results of the South China Power Market’s actual data show that the new method can effectively improve the forecast accuracy by 2.23% and 3.87%, respectively, compared with the PSO-SVM and SVM methods. Compared with that of the PSO-SVM and SVM methods, the time cost of the new model is only increased by 3.15 and 4.61 s, respectively, which indicates that the CPSO-SVM model gains significant improved effects. 展开更多
关键词 chaotic searching particle swarm optimization (PSO) support vector machine (SVM) short term load forecast
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