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减少频谱泄漏的一种自适应采样算法 被引量:35
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作者 马仁政 陈明凯 《电力系统自动化》 EI CSCD 北大核心 2002年第7期55-58,共4页
首先叙述了频谱泄漏的概念 ,分析了造成频谱泄漏的原因 ,并总结了国内外提出的各种减少频谱泄漏的方法。提出一种等角度间隔的自适应软件同步采样算法 ,该算法在信号频谱分析过程中利用相量理论实现了采样频率的自适应调整。仿真结果表... 首先叙述了频谱泄漏的概念 ,分析了造成频谱泄漏的原因 ,并总结了国内外提出的各种减少频谱泄漏的方法。提出一种等角度间隔的自适应软件同步采样算法 ,该算法在信号频谱分析过程中利用相量理论实现了采样频率的自适应调整。仿真结果表明 ,该算法不仅大大减少了频谱泄漏 ,提高了谐波分析的精度 ,且增加的计算量有限 ,完全能够保证分析的实时性 。 展开更多
关键词 频谱泄漏 等角度间隔采样 谐波分析 自适应采样算法 电力系统
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高精度激光多普勒在线测长系统设计及算法研究 被引量:1
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作者 梁月鹏 胡润峰 +1 位作者 刘福 廖同庆 《红外与激光工程》 北大核心 2025年第2期177-183,共7页
针对激光多普勒测长系统中多普勒频率难以提取、测量精度较低的情况,设计了一款基于双光束双散射光路的高精度在线激光多普勒电缆测长仪。首先基于声光调制器引入了光学移频技术,结合高通滤波器有效滤除基底信号,提升了信噪比。接着引... 针对激光多普勒测长系统中多普勒频率难以提取、测量精度较低的情况,设计了一款基于双光束双散射光路的高精度在线激光多普勒电缆测长仪。首先基于声光调制器引入了光学移频技术,结合高通滤波器有效滤除基底信号,提升了信噪比。接着引入自适应采样算法,进一步减少系统误差、提高低速测量时的精确度;随后引入Zoom-FFT频谱细化算法以及能量重心校正算法进行频谱校正,并仿真分析了自适应采样算法和Zoom-FFT结合能量重心校正算法的精确度。搭建了实验系统,分析了系统的精确度和稳定性。实验结果表明,该系统的测量精度优于0.05%。 展开更多
关键词 激光多普勒效应 在线测长系统 光学移频 自适应采样算法 Zoom-FFT频谱细化 能量重心校正算法
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基于整周期自适应采样的砂轮不平衡量分析 被引量:12
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作者 贾文超 尤文 +1 位作者 林晓梅 刘望生 《仪器仪表学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2004年第6期793-795,共3页
精确获取与转速同频周期信号信息是对砂轮进行动平衡的前提。应用 DSP技术和整周期自适应采样算法实现了砂轮振动信号倍频采样 ,并且给出了在砂轮动平衡测试中的具体应用。此方法具有硬件电路简单 ,倍频采样精度高 ,跟踪速度快等优点。... 精确获取与转速同频周期信号信息是对砂轮进行动平衡的前提。应用 DSP技术和整周期自适应采样算法实现了砂轮振动信号倍频采样 ,并且给出了在砂轮动平衡测试中的具体应用。此方法具有硬件电路简单 ,倍频采样精度高 ,跟踪速度快等优点。实验表明该方法可从复杂噪声中在线提取砂轮不平衡信号。 展开更多
关键词 自适应采样算法 倍频 采样精度 硬件电路 在线 跟踪速度 周期信号 复杂噪声 同频 DSP技术
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一种业务流自适应尽力采样方法 被引量:4
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作者 杨建华 谢高岗 李忠诚 《计算机研究与发展》 EI CSCD 北大核心 2006年第3期402-409,共8页
基于业务流的网络流量监测是网络管理、运维、实现基于业务的计费、流量工程等的重要手段.精确、高效的采样技术是实现高速网络流量业务流监测分析的重要技术.基于分段采样思想提出一种尽力最优的自适应随机采样方法,实现特大业务流的... 基于业务流的网络流量监测是网络管理、运维、实现基于业务的计费、流量工程等的重要手段.精确、高效的采样技术是实现高速网络流量业务流监测分析的重要技术.基于分段采样思想提出一种尽力最优的自适应随机采样方法,实现特大业务流的精确估计,其中把监测系统本身的处理能力作为选择采样概率的参数.实验结果显示算法能够很好地调节采样概率,使得采样包速率基本等于预先设定的监测系统的处理能力. 展开更多
关键词 业务流监测 自适应尽力采样算法 监测能力
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FMM结合改进自适应MBPE技术快速求解单站RCS 被引量:11
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作者 万继响 张玉 +1 位作者 项铁铭 梁昌洪 《电波科学学报》 EI CSCD 2004年第1期72-76,共5页
电大目标单站RCS的计算效率已成为积分方程法求解电磁散射问题的关键技术之一。为了快速而准确求解 ,对已有自适应采样算法进行了改进 ,不仅适合并行计算 ,而且提高了搜索效率。最后 ,将基于改进自适应采样算法的Pade有理逼近与采用快... 电大目标单站RCS的计算效率已成为积分方程法求解电磁散射问题的关键技术之一。为了快速而准确求解 ,对已有自适应采样算法进行了改进 ,不仅适合并行计算 ,而且提高了搜索效率。最后 ,将基于改进自适应采样算法的Pade有理逼近与采用快速多极子加速方法的MoM结合求解几个典型实例的单站RCS ,数值结果表明了该方法的有效性。 展开更多
关键词 FMM结合 自适应MBPE技术 单站RCS 自适应采样算法 模型参数估计 电磁散射
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基于Stacking集成学习的空管危险源数据分类
6
作者 王洁宁 闫思卿 孙禾 《科学技术与工程》 北大核心 2025年第20期8583-8594,共12页
在现代空管系统中,高效准确地识别和分类危险源文本数据对于保障飞行安全至关重要,空管危险源数据指的是那些可能影响航空安全的潜在因素、条件或事件的信息集合,然而现有的文本分类方法难以应对数据类别多样性和类别不平衡问题。当下... 在现代空管系统中,高效准确地识别和分类危险源文本数据对于保障飞行安全至关重要,空管危险源数据指的是那些可能影响航空安全的潜在因素、条件或事件的信息集合,然而现有的文本分类方法难以应对数据类别多样性和类别不平衡问题。当下迫切需要开发适用于空管系统的高效分类方法,以提高飞行安全水平。针对单一学习器用于空管危险源文本分类存在的类别分布较多,难以捕捉类别数据不平衡时的文本特征导致预测精度下降的问题,提出基于Stacking训练思想的、两次加权的改进集成模型。首先,参考双防机制对危险源和安全隐患完成类别划分;再采用词频-逆文档频率(term frequency-inverse document frequency, TF-IDF)算法提取预处理后的危险源文本特征完成向量化,并利用合成少数类过采样技术(synthetic minority over-sampling technique, SMOTE)和自适应合成过采样算法(adaptive synthetic sampling approach, ADASYN)分别随机生成向量化后的少数类文本,使文本数据集的类别分布趋于平衡;再从基学习器每折交叉验证的F1分数加权和基学习器之间敏感性评估机制动态加权两方面改进Stacking集成模型,提高类别不平衡危险源文本的分类性能。在所构建的数据集上的实验结果表明:相较于SMOTE+改进集成模型,ADASYN+改进集成模型的精确率、召回率和F1分数分别提升0.9、1.1和1.0个百分点,较好地抑制处理多数类别过拟合的问题,实验结果验证了所提算法的有效性。 展开更多
关键词 双防机制 空管危险源 文本分类 自适应合成过采样算法(ADASYN) Stacking集成模型
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联合FOD-sCARS的土壤有机质高光谱机器学习估测模型
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作者 吴梦红 窦森 +5 位作者 林楠 姜然哲 陈思 李佳璇 付佳伟 梅显军 《光谱学与光谱分析》 SCIE EI CAS 北大核心 2025年第1期204-212,共9页
土壤有机质(SOM)含量是表征土壤质量的关键指标,在全球碳循环系统中发挥重大作用。快速准确的SOM估算和空间制图对土壤碳库估算、作物生长监测和耕地规划管理具有重要意义。利用传统方法监测区域性SOM含量耗时费力,基于高光谱遥感影像建... 土壤有机质(SOM)含量是表征土壤质量的关键指标,在全球碳循环系统中发挥重大作用。快速准确的SOM估算和空间制图对土壤碳库估算、作物生长监测和耕地规划管理具有重要意义。利用传统方法监测区域性SOM含量耗时费力,基于高光谱遥感影像建立SOM估测模型是现在较为合理有效的方法。为探索解决目前高光谱遥感影像建立SOM含量估测模型存在光谱数据冗余、光谱数据特征提取精度低、小样本模型泛化能力不强的问题,选择位于青海省湟中县的研究区,共采集67个土壤样本。获取资源1号02D(ZY1-02D)高光谱遥感影像并进行预处理得到样点像元光谱数据,采用分数阶微分变换(FOD)方法挖掘与SOM含量具有响应关系的敏感波段,以0.2为一个步长,利用相关性阈值法对比分析不同阶次微分处理数据挖掘能力;运用稳定性竞争性自适应重加权采样算法(sCARS)去除高光谱冗余数据获取建模特征波段,选择随机森林(RF)、极端梯度提升树、极限学习机和岭回归机器学习作为建模算法,以全波段和特征波段光谱数据分别作为模型输入变量构建SOM估测模型进行高光谱反演研究工作;最后根据最优特征变量和建模算法,基于ZY1-02D遥感影像进行了SOM空间分布制图。结果表明:采用FOD变换相比整数阶可以大大提高波段与SOM含量间的相关性,挖掘出更多细微的与SOM含量产生响应关系的光谱波段,其中0.8阶微分变换效果最优,较原始波段相比相关系数最大值提高了0.546;相较于全波段光谱数据,采用sCARS特征提取方法获取特征波段构建模型的估测精度得到较大提升,说明sCARS可以有效提升建模数据的质量,提升模型预测精度。建模算法中RF表现最优,R_(p)^(2)(模型决定系数)达到0.766,RPD达到1.86,较全波段建模结果R_(p)^(2)提升约7.58%;基于FOD-sCARS和RF实现了区域SOM含量估测制图。研究进一步验证利用星载高光谱遥感影像是实现区域SOM估测制图的可靠途径,研究结果可为估测区域SOM含量提供新思路,为利用星载高光谱遥感影像绘制SOM含量空间分布图提供了数据支持。 展开更多
关键词 高光谱遥感影像 分数阶微分变换 稳定性竞争性自适应重加权采样算法 土壤有机质 随机森林
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CARS-SPA算法结合高光谱检测马铃薯还原糖含量 被引量:15
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作者 姜微 房俊龙 +1 位作者 王树文 王润涛 《东北农业大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2016年第2期88-95,共8页
以竞争性重加权自适应选择算法(CARS)结合连续投影算法(SPA)选择马铃薯还原糖含量特征波长,共制备238个样本,比色法测定马铃薯还原糖含量,选择190个样本作校正集,48个样本作验证集,与全光谱和经典变量提取方法比较。结果表明,CARS-SPA... 以竞争性重加权自适应选择算法(CARS)结合连续投影算法(SPA)选择马铃薯还原糖含量特征波长,共制备238个样本,比色法测定马铃薯还原糖含量,选择190个样本作校正集,48个样本作验证集,与全光谱和经典变量提取方法比较。结果表明,CARS-SPA算法筛选波段效果最佳,相比于全谱建模其参与建模波长点由203个减少到17个,模型验证集决定系数r^2由0.8464提高到0.8965,均方根误差(RMSEP)由0.0758降到0.0490。结果表明,采用CARS-SPA结合高光谱成像技术检测马铃薯还原糖含量结果可行。 展开更多
关键词 高光谱 竞争性自适应重加权采样算法 连续投影算法 马铃薯 还原糖
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基于高光谱成像技术的糯玉米种子分类研究 被引量:3
9
作者 庄浩轩 魏明生 +2 位作者 王波 赵慕阶 陈化东 《现代农业研究》 2024年第1期51-57,共7页
为了快速、准确、无损地对糯玉米种子分类,采用可见-近红外(400~1000 nm)高光谱成像仪对5种糯玉米种子进行数据采集,使用一阶中心差分联合SG平滑对糯玉米种子的原始光谱数据进行预处理去噪,通过自优化竞争性自适应重加权采样算法筛选出5... 为了快速、准确、无损地对糯玉米种子分类,采用可见-近红外(400~1000 nm)高光谱成像仪对5种糯玉米种子进行数据采集,使用一阶中心差分联合SG平滑对糯玉米种子的原始光谱数据进行预处理去噪,通过自优化竞争性自适应重加权采样算法筛选出56个重要的特征波段,同时采用灰度共生矩阵和Sobel算子提取糯玉米种子的相关性、能量、同致性、相关熵、灰度熵和梯度熵等6种纹理特征,将光谱特征与纹理特征融合后构建支持向量机分类模型,分别用350个训练样本、150个测试样本和50个预测样本对模型进行训练、测试和预测分类,相应得到了准确率为98.50%、95.92%和94.00%的最佳结果,表明利用高光谱成像技术对糯玉米种子分类是可行的。 展开更多
关键词 高光谱成像技术 一阶中心差分 自优化 竞争性自适应重加权采样算法 灰度共生矩阵
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改进ADASYN-SDA的入侵检测模型研究 被引量:8
10
作者 陈虹 赵建智 +2 位作者 肖成龙 陈建虎 肖越 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2020年第2期97-105,共9页
针对传统入侵检测模型在高维数据且数据不均衡环境下检测性能较差的问题,提出了一种自适应过采样算法(ADASYN)与改进堆叠式降噪自编码器(SDA)结合的入侵检测模型。使用ADASYN算法进行数据过采样处理。使用Adam优化算法,以及Dropout正则... 针对传统入侵检测模型在高维数据且数据不均衡环境下检测性能较差的问题,提出了一种自适应过采样算法(ADASYN)与改进堆叠式降噪自编码器(SDA)结合的入侵检测模型。使用ADASYN算法进行数据过采样处理。使用Adam优化算法,以及Dropout正则化对SDA深度学习模型进行改进,提取出低维数、高鲁棒性的集成特征。在softmax分类器中进行入侵检测识别。实验结果表明,ADASYN-SDA模型相较于SDA、AE-DNN和MSVM模型,在平均准确率、检测率和误判率上均有一定程度的提高。 展开更多
关键词 堆叠式降噪自编码器(SDA) 自适应采样算法(ADASYN) 深度学习 入侵检测
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整体叶盘的CMM测量规划与仿真系统研究
11
作者 叶茂 赵巍 +1 位作者 刘鹏鑫 连泰湖 《制造技术与机床》 北大核心 2022年第12期145-152,共8页
针对整体叶盘结构复杂测量困难的特点,研发了一种基于OpenGL的虚拟仿真检测系统。该仿真系统建立了三坐标测量机和整体叶盘的三维实体模型,对整体叶盘测量路径进行规划,在均匀分布的基础上,提出了一种基于曲率的自适应采样方法,减少了... 针对整体叶盘结构复杂测量困难的特点,研发了一种基于OpenGL的虚拟仿真检测系统。该仿真系统建立了三坐标测量机和整体叶盘的三维实体模型,对整体叶盘测量路径进行规划,在均匀分布的基础上,提出了一种基于曲率的自适应采样方法,减少了测量点数目,实现了截面线上采样点自适应分布,并确定了每个测量区域的测头位姿。完成了整体叶盘的测量规划以及测量过程的仿真。 展开更多
关键词 三坐标测量机 整体叶盘 自适应采样算法 OpenGL虚拟仿真
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湖滨绿洲棕漠土有机碳含量高光谱估算 被引量:3
12
作者 樊泳灼 李新国 《江苏农业学报》 CSCD 北大核心 2023年第6期1341-1348,共8页
以博斯腾湖湖滨绿洲为研究区,利用实测棕漠土有机碳含量与高光谱(350~2 500 nm)数据,应用竞争性自适应重加权采样算法(CARS)、连续投影算法(SPA)、竞争性自适应重加权采样-连续投影算法(CARS-SPA)筛选棕漠土有机碳含量响应的高光谱特征... 以博斯腾湖湖滨绿洲为研究区,利用实测棕漠土有机碳含量与高光谱(350~2 500 nm)数据,应用竞争性自适应重加权采样算法(CARS)、连续投影算法(SPA)、竞争性自适应重加权采样-连续投影算法(CARS-SPA)筛选棕漠土有机碳含量响应的高光谱特征波段,分别采用全波段和特征波段结合随机森林(RF)模型构建棕漠土有机碳含量估算模型。结果表明:博斯腾湖湖滨绿洲棕漠土0~50.0 cm土层有机碳含量为1.40~40.92 g/kg,平均值为14.20 g/kg,变异系数为55.54%,呈中等变异水平。CARS、SPA、CARS-SPA等算法筛选出的棕漠土有机碳含量响应特征波段分别为122个、11个和10个。基于CARS-SPA算法筛选出的特征波段数据输入RF模型估算效果最好,验证集检验的决定系数(R^(2))、相对分析误差(RPD)、均方根误差(RMSE)分别为0.85、2.59和2.72 g/kg,该方法能有效减少光谱数据冗余、提高模型估算精度和运行效率。本研究结果为研究区棕漠土有机碳含量的估算提供参考。 展开更多
关键词 土壤有机碳含量 棕漠土 高光谱 竞争性自适应重加权采样-连续投影算法(CARS-SPA) 随机森林
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基于SG-CARS-IBP的圣女果可溶性固形物可见/近红外光谱无损检测 被引量:2
13
作者 张伏 曹炜桦 +3 位作者 崔夏华 王新月 付三玲 张亚坤 《光谱学与光谱分析》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2023年第3期737-743,共7页
圣女果可溶性固形物(SSC)含量对圣女果内部品质影响至关重要,但基于高光谱成像及介电性质特征的SSC检测技术存在局限性,且目前鲜见圣女果SSC无损检测模型。为实现圣女果SSC的无损检测,提出基于圣女果可见/近红外光谱特征的SCC预测模型构... 圣女果可溶性固形物(SSC)含量对圣女果内部品质影响至关重要,但基于高光谱成像及介电性质特征的SSC检测技术存在局限性,且目前鲜见圣女果SSC无损检测模型。为实现圣女果SSC的无损检测,提出基于圣女果可见/近红外光谱特征的SCC预测模型构建,及改进的BP神经网络算法研究,以期解决圣女果内部品质的快速无损检测。以圣女果为研究对象,试验样本188个,将其划分为训练集150个和测试集38个,采用可见/近红外光谱采集系统获取350~1000 nm范围内的圣女果表面反射强度,经光谱校正得样本反射率,为增强信噪比,截取481.15~800.03 nm范围内的光谱波段作为有效波段进行分析。通过对比三种预处理模型,对有效波段进行SG平滑(Savitzky-Golay Smoothing)预处理,建立BP神经网络预测模型,测试集决定系数(R^(2))和均方根误差(RMSE)分别为0.5785和0.5639;在此基础上,对BP神经网络的网络结构进行改进,寻求BP神经网络最优预测结构,计算输出层与期望值间误差,调整网络结构参数,将隐含层学习率和神经元个数分别设置为0.01和5,建立改进的BP神经网络模型(SG-IBP),测试集R^(2)和RMSE分别为0.9812和0.1023;通过竞争自适应重加权采样算法(CARS)筛选出18个特征波段,测试集R^(2)和RMSE分别为0.9978和0.0479,同时检测速度显著提升。研究结果表明:经过改进的BP神经网络模型性能明显提高,通过CARS提取特征波段后,测试集R^(2)提高了0.4193,RMSE降低了0.516,检测速度明显提升。采用CARS提取特征波段的改进BP神经网络模型(SG-CARS-IBP)具有明显的优越性,SG-CARS-IBP模型较为适合圣女果SSC无损检测研究。该研究可为圣女果SCC的高效无损检测提供参考。 展开更多
关键词 可见/近红外光谱 圣女果 改进BP神经网络模型 竞争自适应重加权采样算法
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高光谱波段筛选技术在小麦含水率反演中的应用 被引量:2
14
作者 吴剑飞 《南方农机》 2022年第8期23-27,共5页
近年来,高光谱遥感技术日渐成熟,人工智能和机器学习技术逐渐应用于农作物生化参量反演领域,传统的人工测量农作物长势、叶片含水率和叶绿素含量等逐渐由自动化、智能化机器所替代,该技术在农作物叶片含水率反演方面发挥了重要作用,但... 近年来,高光谱遥感技术日渐成熟,人工智能和机器学习技术逐渐应用于农作物生化参量反演领域,传统的人工测量农作物长势、叶片含水率和叶绿素含量等逐渐由自动化、智能化机器所替代,该技术在农作物叶片含水率反演方面发挥了重要作用,但仍有一定局限性。目前,限制高光谱技术主要应用于农作物生化参量反演中高光谱波段数较多、冗余度高的问题。笔者参考国内外学者提出各种筛选敏感波段的方法,以灌浆期小麦叶片高光谱数据和叶片含水率(Leaf Water Content,LWC)为对象,就目前较为热门和有效的差值植被指数法、归一化植被指数法、比值植被指数法、竞争性自适应重加权采样算法(CARS)、连续投影法(SPA)和随机蛙跳算法(Random Frog,RF)等方法进行对比分析。研究结果表明:可从等势图和算法运行过程得出,波段筛选方法获取的波段组合,与小麦叶片含水率有高相关性和较低的均方根误差,均能在一定程度上优化高光谱遥感技术在反演农作物生化参量上的应用。 展开更多
关键词 高光谱 双波段光谱指数法 连续投影法 随机蛙跳算法 竞争性自适应重加权采样算法
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