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一种基于特征空间矢量的故障诊断方法 被引量:5
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作者 丁艳军 王培红 +1 位作者 吕震中 陈来九 《中国电机工程学报》 EI CSCD 北大核心 1999年第9期53-56,共4页
提出了一种基于特征空间矢量的故障诊断方法。该方法物理意义明确,可以通过对故障诊断误差的学习,实时修正故障模型,实现对不确定性和慢时变性对象的鲁棒故障诊断。在对象故障先验知识不完备的情况下,能够通过学习逐步建立对象完善... 提出了一种基于特征空间矢量的故障诊断方法。该方法物理意义明确,可以通过对故障诊断误差的学习,实时修正故障模型,实现对不确定性和慢时变性对象的鲁棒故障诊断。在对象故障先验知识不完备的情况下,能够通过学习逐步建立对象完善的故障诊断模型。还可以对诊断模型的故障可分离度进行评判,为优化征兆信号选取提供条件。示例表明,该方法能适用于具有不确定性和慢时变性的复杂对象的故障诊断。 展开更多
关键词 故障诊断 特征空间矢量 专家系统
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应用特征空间矢量进行变压器故障诊断 被引量:5
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作者 张建文 王晓华 +1 位作者 谭得健 董连文 《高电压技术》 EI CAS CSCD 北大核心 2000年第6期57-59,共3页
提出了将变压器故障视为分布于实线性空间中的特征矢量 ,通过比较征兆矢量与特征矢量之间夹角的大小实现故障诊断的方法。其诊断思路新、物理意义明确、判断函数简单、诊断结果直观形象、并能对诊断模型进行修正。
关键词 电力变压器 故障论断 特征空间矢量 专家系统
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基于对比学习的矢量化特征空间嵌入聚类
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作者 郑洋 吴永明 徐岸 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2024年第4期211-219,共9页
深度嵌入聚类(deep embedding clustering,DEC)算法只通过自编码器,以单一实例重构的方式将数据嵌入到低维矢量化特征空间中进行聚类,而忽略了不同实例之间的关系,导致可能无法很好地区分嵌入空间中的实例。针对上述问题,提出基于对比... 深度嵌入聚类(deep embedding clustering,DEC)算法只通过自编码器,以单一实例重构的方式将数据嵌入到低维矢量化特征空间中进行聚类,而忽略了不同实例之间的关系,导致可能无法很好地区分嵌入空间中的实例。针对上述问题,提出基于对比学习的矢量化特征空间嵌入聚类(vectorized feature space embedded clustering based on contrastive learning,VECCL)方法。通过对比学习以辨识数据实例之间异同性的方式,从数据中提取出具有同近异远聚类语义的特征,并作为先验知识带入DEC中,引导自编码器初始化带有深层数据信息的低维聚类特征空间。同时利用软分类标签构造熵损失,与自编码器的重构损失一起作为正则化项引入聚类损失函数中,共同细化聚类。实验结果表明,所提方法提取特征的能力更强,与DEC方法在数据集CIFAR10、CIFAR100和STL10上的实验结果相比,ACC分别提升48.1个百分点、23.1个百分点和41.8个百分点,NMI分别提升41.0个百分点、25.2个百分点和39.0个百分点,ARI分别提升45.4个百分点、16.4个百分点和41.8个百分点。 展开更多
关键词 深度聚类 对比学习 自编码器 矢量特征空间 嵌入聚类
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基于最优特征矢量子空间的雷达目标识别
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作者 孟继成 杨万麟 《系统工程与电子技术》 EI CSCD 北大核心 2004年第11期1578-1580,共3页
针对雷达特征子空间距离像识别中存在的如何选择特征基的困难,提出了一种基于最优特征矢量子空间的雷达距离像识别方法。该方法首先对原数据样本进行特征提取变换,再采用遗传算法选取最优特征矢量,由此组成最优子空间。通过对三种不同... 针对雷达特征子空间距离像识别中存在的如何选择特征基的困难,提出了一种基于最优特征矢量子空间的雷达距离像识别方法。该方法首先对原数据样本进行特征提取变换,再采用遗传算法选取最优特征矢量,由此组成最优子空间。通过对三种不同类型飞机实测回波数据进行识别,并与经典特征子空间法的对比实验,表明该方法的有效性。 展开更多
关键词 雷达目标识别 遗传算法 最优特征矢量空间
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电力设备状态监测与故障诊断 被引量:54
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作者 陈卓 刘念 薄丽雅 《高电压技术》 EI CAS CSCD 北大核心 2005年第4期46-48,共3页
综述了电力设备诊断技术研究的现状,包括在线监测系统的数据采集,数字信号的远程传送,频谱分析、相关性和小波分析等数据处理方法,应用模糊理论选取有效的故障信号特征量,应用多传感融合技术、特征空间矢量、最大隶属度原则等分析方法... 综述了电力设备诊断技术研究的现状,包括在线监测系统的数据采集,数字信号的远程传送,频谱分析、相关性和小波分析等数据处理方法,应用模糊理论选取有效的故障信号特征量,应用多传感融合技术、特征空间矢量、最大隶属度原则等分析方法诊断故障。指出故障诊断存在信号收集受传感器可靠性、电磁场干扰、设备灵敏度等因素制约,自适应能力不足,统一理论基础缺乏等问题。最后展望了电力设备状态监测与故障诊断智能化、数字化的发展方向。 展开更多
关键词 设备状态监测 故障诊断 电力 最大隶属度原则 设备诊断技术 在线监测系统 数据处理方法 特征空间矢量 电磁场干扰 自适应能力 数据采集 远程传送 数字信号 频谱分析 小波分析 故障信号 模糊理论 融合技术 诊断故障 理论基础
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广域监视模式下新的杂波加噪声谱密度矩阵估计方法 被引量:2
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作者 闫贺 郑明洁 +1 位作者 李飞 艾加秋 《电子与信息学报》 EI CSCD 北大核心 2011年第12期2852-2857,共6页
该文研究了SAR/GMTI系统广域监视(WAS)模式下杂波的特点,基于该特点,可以通过一个多普勒单元的杂波加噪声谱密度矩阵来估计另一个多普勒单元的杂波加噪声谱密度矩阵,并推导了相应的估计公式。在此基础上提出新的杂波加噪声谱密度矩阵估... 该文研究了SAR/GMTI系统广域监视(WAS)模式下杂波的特点,基于该特点,可以通过一个多普勒单元的杂波加噪声谱密度矩阵来估计另一个多普勒单元的杂波加噪声谱密度矩阵,并推导了相应的估计公式。在此基础上提出新的杂波加噪声谱密度矩阵估计方法,即通过第i 1个和第i+1个多普勒单元的杂波加噪声谱密度矩阵来估计第i个多普勒单元的杂波加噪声谱密度矩阵,并联合特征矢量子空间投影的方法可以大大减弱目标污染样本对空时处理性能的影响。仿真结果表明这种方法的有效性。 展开更多
关键词 SAR 地面动目标识别 广域监视(WAS) 杂波抑制 谱密度矩阵估计 特征矢量空间投影
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