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基于贝叶斯优化支持向量回归的煤自燃温度预测模型
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作者 杨海燕 胡新成 +1 位作者 蔡佳文 余照阳 《工矿自动化》 北大核心 2025年第7期36-43,51,共9页
针对传统煤自燃温度预测模型未考虑指标气体与温度数据之间存在多重共线性、模型预测精度不足问题,提出了一种基于贝叶斯优化(BO)算法改进支持向量回归(SVR)超参数(BO-SVR)的煤自燃温度预测模型。利用煤自燃程序升温实验,对生成的指标... 针对传统煤自燃温度预测模型未考虑指标气体与温度数据之间存在多重共线性、模型预测精度不足问题,提出了一种基于贝叶斯优化(BO)算法改进支持向量回归(SVR)超参数(BO-SVR)的煤自燃温度预测模型。利用煤自燃程序升温实验,对生成的指标气体数据进行收集与处理。利用Spearman相关性分析选择与煤温相关性较强的指标气体并分析指标气体生成量间的共线性;对选择的指标气体进行主成分分析,解决多重共线性问题的同时降低维数;采用5折交叉验证方法划分训练集和测试集,通过平均绝对误差(MAE)、均方根误差(RMSE)和判定系数(R^(2))指标,对BO-SVR模型的性能与SVR、粒子群优化SVR(PSO-SVR)和遗传算法优化SVR(GA-SVR)模型进行定量评价。结果表明,BO-SVR模型的MAE较其他3种模型分别降低了74.2%,36.7%和10.2%,RMSE分别降低了71.9%,33.3%和11.4%,R^(2)达0.9885,高于其他模型。选取山西煤炭进出口集团河曲旧县露天煤业有限公司的烟煤煤样开展平行试验,BO-SVR模型在新数据集上的MAE为4.9279℃,RMSE为6.4899℃,R^(2)达0.9853,与原数据集预测结果保持高度一致性。表明BO-SVR模型具有较好的泛化性、预测精度和鲁棒性,有助于提高预测煤自燃温度的准确性。 展开更多
关键词 煤自燃 贝叶斯优化 支持向量回归 指标气体 预测模型
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基于贝叶斯优化支持向量回归的流线型箱梁颤振气动外形优化方法 被引量:5
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作者 封周权 邓佳逸 +1 位作者 华旭刚 陈政清 《东南大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第2期275-284,共10页
为解决风洞试验耗时费力和计算流体动力学(CFD)计算量大的问题,提出了一套新型流线型箱梁断面颤振性能气动外形优化方法.以风嘴参数为设计变量,利用CFD获取断面三分力系数,以准定常理论估算的颤振临界风速为优化目标.根据贝叶斯优化支... 为解决风洞试验耗时费力和计算流体动力学(CFD)计算量大的问题,提出了一套新型流线型箱梁断面颤振性能气动外形优化方法.以风嘴参数为设计变量,利用CFD获取断面三分力系数,以准定常理论估算的颤振临界风速为优化目标.根据贝叶斯优化支持向量回归构建代理模型,利用混合加点法更新模型,通过寻优算法确定最优断面.以虎门大桥为例,得到桥梁在可行域内颤振性能最佳的断面方案.结果表明,风嘴升高,颤振临界风速先增后减,相对高度为0.6时整体性能较优,相对高度为0.7时可获得最优断面.底板宽增加,颤振性能显著降低,下斜腹板倾角为14°~16°时颤振性能最优.断面优化后桥梁颤振临界风速相比原始断面提升约31%. 展开更多
关键词 流线型箱梁 气动优化 颤振性能 支持向量回归 贝叶斯优化 准定常理论
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基于贝叶斯向量自回归的中国国债收益率预测 被引量:9
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作者 杨婉茜 成力为 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2015年第8期69-76,共8页
本文运用基于独立Minnesota-Wishart共轭先验分布的贝叶斯向量自回归模型(BVAR),并通过Gibbs抽样的马尔科夫链蒙特卡洛模拟方法预测中国银行间国债的收益率。此外,按照固定窗口的滚动预测规则,采用统计性损失函数和经济准则(夏普比率和... 本文运用基于独立Minnesota-Wishart共轭先验分布的贝叶斯向量自回归模型(BVAR),并通过Gibbs抽样的马尔科夫链蒙特卡洛模拟方法预测中国银行间国债的收益率。此外,按照固定窗口的滚动预测规则,采用统计性损失函数和经济准则(夏普比率和资产组合效用损失)共同作为评判标准,比较BVAR模型与其他8个常见模型在直接和递归方式上的预测效果。结果表明BVAR模型的短期预测效果不稳定,但中长期直接预测效果显著好于递归预测及其他模型,并且预测步长及收益率的期限越长,预测精度越高,反映了BVAR模型预测中长期国债收益率的优越性。 展开更多
关键词 贝叶斯向量自回归 经济准则 预测 收益率曲线
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基于贝叶斯向量自回归方法的钢材消费量预测 被引量:3
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作者 黄山 陈晔 汤乐明 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2009年第20期91-93,共3页
针对我国工业化和城市化进程加快发展、钢材表观消费量持续上升的客观现实,文章构建了包括GDP、城镇固定资产投资、广义货币供应量和钢材表观消费量的贝叶斯向量自回归钢材表观消费量预测模型,实证结果表明,BVAR(2)模型能较好地预测我... 针对我国工业化和城市化进程加快发展、钢材表观消费量持续上升的客观现实,文章构建了包括GDP、城镇固定资产投资、广义货币供应量和钢材表观消费量的贝叶斯向量自回归钢材表观消费量预测模型,实证结果表明,BVAR(2)模型能较好地预测我国月度钢材表观消费量,其短期预测能力优于常用的ARIMA模型,同时,GDP增速的上涨对未来我国钢材表观消费量将产生较大的持久拉动作用;广义货币供应量增速的上涨会对其产生短暂的拉动作用;固定资产投资增速的上涨对其产生的拉动作用将保持半年左右。 展开更多
关键词 钢材表观消费量 贝叶斯向量 自回归 预测
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评价贝叶斯向量自回归模型在区域经济预测中的表现 被引量:2
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作者 王飞 《中国科技论坛》 CSSCI 北大核心 2014年第10期138-143,共6页
贝叶斯向量自回归(BVAR)利用先验的统计信息能够克服时间序列数据较短的困扰,理论上在我国区域经济预测中应该具有良好的效果。绝大多数区域预测模型文献缺乏"真正"意义上的样本外预测误差评价研究,但我们早期对民族八省区主... 贝叶斯向量自回归(BVAR)利用先验的统计信息能够克服时间序列数据较短的困扰,理论上在我国区域经济预测中应该具有良好的效果。绝大多数区域预测模型文献缺乏"真正"意义上的样本外预测误差评价研究,但我们早期对民族八省区主要经济指标2010—2015年的预测为本文详细评价BVAR模型实际预测误差提供了绝佳的机会。以民族地区为例,本文的分析表明,BVAR模型的预测误差非常小,预测能力令人非常满意。同时本文也分析并指出进一步提高BVAR模型预测精度的努力方向。 展开更多
关键词 预测 贝叶斯向量自回归 区域经济 民族地区
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国际油价波动与我国通货膨胀——基于贝叶斯向量自回归方法的实证研究 被引量:2
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作者 李文峰 《金融发展研究》 北大核心 2015年第11期63-68,共6页
随着我国成为世界第二大石油消费国,世界石油价格的波动对我国通货膨胀的冲击日益受到关注。本文结合主流文献观点,在分析国际石油价格对我国通货膨胀冲击的传导路径的基础上,构建了贝叶斯向量自回归(BVAR)模型,利用贝叶斯定理通过施加... 随着我国成为世界第二大石油消费国,世界石油价格的波动对我国通货膨胀的冲击日益受到关注。本文结合主流文献观点,在分析国际石油价格对我国通货膨胀冲击的传导路径的基础上,构建了贝叶斯向量自回归(BVAR)模型,利用贝叶斯定理通过施加先验信息约束进行估计,实证研究发现,国际石油价格上涨对我国通货膨胀产生持久的冲击,每当国际石油价格上涨1%,分别导致我国RPI、PPI和PCI上涨1.21%、0.18%和0.07%。 展开更多
关键词 石油价格冲击 通货膨胀 贝叶斯向量自回归
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基于贝叶斯支持向量回归机的自适应可靠度分析方法 被引量:4
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作者 汪金胜 李永乐 +1 位作者 杨剑 徐国际 《计算力学学报》 CAS CSCD 北大核心 2022年第4期488-497,共10页
进行复杂结构可靠度分析时,由于涉及隐式功能函数和耗时的数值计算,减少结构模型的调用次数在提高分析效率方面显得尤为重要。为此,本文基于贝叶斯支持向量回归机,提出了一种高效的自适应可靠度分析方法。该方法利用贝叶斯支持向量机提... 进行复杂结构可靠度分析时,由于涉及隐式功能函数和耗时的数值计算,减少结构模型的调用次数在提高分析效率方面显得尤为重要。为此,本文基于贝叶斯支持向量回归机,提出了一种高效的自适应可靠度分析方法。该方法利用贝叶斯支持向量机提供的概率估计信息(均值和方差)构建学习函数,同时通过引入样本间的距离测度防止选取与现有样本过于临近的冗余点,进而能快速有效地选取极限状态曲面附近具有代表性的样本点,以提高代理模型的构建速度和预测精度。此外,在学习过程中引入了有效抽样域策略,有针对性地选取对失效概率估计误差贡献大的点,从而进一步提升结构可靠度分析的计算效率。最后,通过数值算例验证了本文方法对结构可靠度分析的适用性和有效性。 展开更多
关键词 结构可靠度 贝叶斯支持向量回归 自适应算法 学习函数 抽样域策略
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基于支持向量回归和贝叶斯优化的海岸线预测 被引量:1
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作者 李睿昕 王广军 +2 位作者 冯磊 梁四海 高智雄 《海洋测绘》 CSCD 北大核心 2022年第4期65-69,共5页
模拟预测海岸线的动态变化对于沿海地带的开发和科学管理有较重要意义。在获取围头湾研究区Landsat-8卫星时序影像和验潮站数据的基础上,利用支持向量回归模型,结合贝叶斯优化获取最佳超参数,进而预测得到未来年份的海岸线数据,并采用RO... 模拟预测海岸线的动态变化对于沿海地带的开发和科学管理有较重要意义。在获取围头湾研究区Landsat-8卫星时序影像和验潮站数据的基础上,利用支持向量回归模型,结合贝叶斯优化获取最佳超参数,进而预测得到未来年份的海岸线数据,并采用ROC匹配、平均偏移量和均方根误差3种方法验证预测得到的海岸数据。结果表明:基于贝叶斯优化的支持向量回归模型,可以较好地预测围头湾区域未来海岸线,对应的完整度、正确度和质量分别为87.06%、86.10%和80.05%,平均偏移量和均方根误差分别为0.64像素和0.96像素;对于自然岸线预测结果较好,而人工岸线预测部分结果较差。 展开更多
关键词 海岸线预测 卫星时序影像 支持向量回归 贝叶斯优化 ROC匹配
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贝叶斯支持向量回归及其应用 被引量:3
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作者 林芳逗 赵为华 张日权 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2023年第3期49-54,共6页
支持向量回归(SVR)是机器学习中重要的数据挖掘方法,当前关于SVR的研究大多基于二次规划理论,同时,利用交叉验证或一些智能算法选取模型中的超参数,然而,基于二次规划理论的SVR估计方法不仅计算量较大,而且不能进行后续的统计推断分析... 支持向量回归(SVR)是机器学习中重要的数据挖掘方法,当前关于SVR的研究大多基于二次规划理论,同时,利用交叉验证或一些智能算法选取模型中的超参数,然而,基于二次规划理论的SVR估计方法不仅计算量较大,而且不能进行后续的统计推断分析。文章基于贝叶斯方法研究SVR,通过引入两个潜在变量将SVR的ϵ不敏感损失函数表示为双重正态-尺度混合模型并构建似然函数,通过选取适当的先验分布获得兴趣参数和超参数的Gibbs抽样算法。为筛选重要变量和最优模型,引入0-1指示变量并选取回归参数的Spike and Slab先验来获得贝叶斯变量选择算法。数值模拟证明了所提算法的有效性,并在非正态误差下表现出很好的稳健性。最后将所提方法应用于房价数据分析,得到了有意义的结果。 展开更多
关键词 支持向量回归 贝叶斯变量选择 GIBBS抽样 Spike and Slab先验
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基于贝叶斯支持向量回归机的稳健参数设计 被引量:3
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作者 周晓剑 顾翔 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2023年第24期23-28,共6页
稳健参数设计是一种质量改进的重要技术,能够从产品生产的源头上减少和控制波动的产生。双响应曲面法是其常用的方法,主要是利用低阶多项式模型来拟合均值和方差响应,但当样本较复杂(如为非线性或者高维样本)时,低阶多项式模型的拟合性... 稳健参数设计是一种质量改进的重要技术,能够从产品生产的源头上减少和控制波动的产生。双响应曲面法是其常用的方法,主要是利用低阶多项式模型来拟合均值和方差响应,但当样本较复杂(如为非线性或者高维样本)时,低阶多项式模型的拟合性能往往较差,求解优化问题效果不佳。支持向量回归机对非线性数据有良好的拟合潜力,但其性能依赖于参数的合理设置,文章将贝叶斯优化应用于支持向量回归机的参数选择,并将优化后的模型应用于稳健参数设计中响应曲面模型的构建,提出一种基于贝叶斯支持向量回归机的稳健参数设计方法。试验结果表明,所提方法和其他常见优化方法相比,可以获得更精确的响应曲面,可以在实际应用中近似得到可靠的最优因子搭配水平。 展开更多
关键词 稳健参数设计 支持向量回归 贝叶斯优化
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基于贝叶斯优化的支持向量回归模型对电能表在线率的预测 被引量:5
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作者 余俊泽 夏显威 +3 位作者 雷春俊 赵冬立 马群 陈百龄 《广东电力》 2023年第9期72-79,共8页
为预测电能表的在线状态,保障塔里木油田生产用电,将迪那地区电能表在线数等24个变量作为研究对象,运用反向特征消除方法进行数据降维,得到影响在线率的5个主要变量。进一步通过贝叶斯优化的支持向量回归方法完成对电能表在线率的预测,... 为预测电能表的在线状态,保障塔里木油田生产用电,将迪那地区电能表在线数等24个变量作为研究对象,运用反向特征消除方法进行数据降维,得到影响在线率的5个主要变量。进一步通过贝叶斯优化的支持向量回归方法完成对电能表在线率的预测,并与随机森林算法、梯度提升算法等预测方法进行比较。计算结果表明,该模型在预测电能表在线率的任务中表现出色,预测值加权平均误差低至0.408%,明显优于其他各算法。以塔里木油田为例,该模型可提升电网运维效率,为实现高效的电能分配提出了一条切实可行的途径。 展开更多
关键词 异常值剔除 非线性问题 反向特征消除 贝叶斯优化 支持向量回归 电能表在线率
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我国财政支出政策发挥作用时点的实证分析——基于混频向量自回归模型
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作者 杜爽 陶畅 《税收经济研究》 北大核心 2018年第5期89-95,共7页
使用同频数据分析财政支出政策效果,会因为使用了加总或差值方法处理数据破坏了数据结构,导致部分前瞻性信息丢失,从而扭曲了变量之间的关系,影响对政策效果的评估。为保持数据的初始性和完整性,构建混频数据模型能够更充分地发掘数据... 使用同频数据分析财政支出政策效果,会因为使用了加总或差值方法处理数据破坏了数据结构,导致部分前瞻性信息丢失,从而扭曲了变量之间的关系,影响对政策效果的评估。为保持数据的初始性和完整性,构建混频数据模型能够更充分地发掘数据之间的内在联系,提高对财政支出政策分析的准确性。文章构建的混频向量自回归模型实证结果表明,相比于同频数据模型,前者能够更早地识别出财政支出政策发挥作用的时间,且对政策影响程度的判断也更为准确。因而,可使用更高频率指标"观测"财政支出政策发挥作用时点,并依据经济季度数据及时判断与调整财政支出政策。 展开更多
关键词 混频向量自回归模型 财政支出 经济增长
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一种支持向量回归中超参数自适应方法 被引量:2
13
作者 杨斌 聂在平 《广西师范大学学报(自然科学版)》 CAS 2003年第A01期195-199,共5页
在贝叶斯框架下支持向量回归SVR可视为最大化后验MAP回归函数估计的扩展.贝叶斯方法可用来实现模型中超参数的自适应,同时保持SVR稀疏性和凸二次规划的优点.在对SVR的MAP解做Laplace近似获得关于超参数的SVR模型中证据的平滑表达式,使... 在贝叶斯框架下支持向量回归SVR可视为最大化后验MAP回归函数估计的扩展.贝叶斯方法可用来实现模型中超参数的自适应,同时保持SVR稀疏性和凸二次规划的优点.在对SVR的MAP解做Laplace近似获得关于超参数的SVR模型中证据的平滑表达式,使用基于梯度的优化法可导出使证据最大化的最优超参数.通过引入ARD参数到高斯协方差函数中,可进行输入属性的相关性分析和特征选择.给出了在人工和实际回归问题上的应用及其他方法的对比分析. 展开更多
关键词 支持向量 贝叶斯推理 非参数回归 特征选择
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ε-支持向量回归的噪声敏感性研究
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作者 田韶超 黄景涛 李广义 《火力与指挥控制》 CSCD 北大核心 2013年第3期130-132,140,共4页
针对ε-支持向量回归机(ε-SVR)对噪声数据非常敏感的问题,提出应用贝叶斯估计理论,研究数据噪声水平与ε-SVR中不敏感参数ε之间的关系,将ε-SVR的优化问题转换成贝叶斯估计问题,探讨ε-SVR对噪声的敏感性。仿真实验表明:不同强度的噪... 针对ε-支持向量回归机(ε-SVR)对噪声数据非常敏感的问题,提出应用贝叶斯估计理论,研究数据噪声水平与ε-SVR中不敏感参数ε之间的关系,将ε-SVR的优化问题转换成贝叶斯估计问题,探讨ε-SVR对噪声的敏感性。仿真实验表明:不同强度的噪声干扰,回归的效果受到较大影响,选取恰当的不敏感参数ε,能够降低ε-SVR对噪声的敏感性,同时也证明了应用贝叶斯估计理论推导的有效性。 展开更多
关键词 ε-支持向量回归 贝叶斯估计 不敏感参数 敏感性
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基于支持向量回归机的长期径流预报及不确定性分析 被引量:14
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作者 郦于杰 梁忠民 唐甜甜 《南水北调与水利科技》 CSCD 北大核心 2018年第3期45-50,共6页
根据汉江流域皇庄站1981-2008年逐月径流量与1980-2007年逐月74项环流指数、北太平洋海温场、500hPa高度场的相关关系,利用逐步回归挑选预报因子,构建基于遗传算法的支持向量回归机模型(GA-SVR),并对2009-2013年逐月径流量进行预报;结... 根据汉江流域皇庄站1981-2008年逐月径流量与1980-2007年逐月74项环流指数、北太平洋海温场、500hPa高度场的相关关系,利用逐步回归挑选预报因子,构建基于遗传算法的支持向量回归机模型(GA-SVR),并对2009-2013年逐月径流量进行预报;结果表明,径流预报精度较高,汛期平均相对误差在30%以内,非汛期、年总量平均相对误差在20%以内,均优于随机森林和多元线性回归模型。将GA-SVR模型的预报结果作为概率预报的基础,采用贝叶斯理论中的水文不确定性处理器(HUP)对预报的可靠度进行分析;结果表明,HUP不仅可以提供精度更高的定值预报,还能以置信区间的方式量化预报的可靠度,提供更为丰富的预报信息。 展开更多
关键词 汉江流域 长期径流预报 支持向量回归 遗传算法 贝叶斯概率预报
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基于回归支持向量机的水库防洪承载力预测模型研究 被引量:2
16
作者 王正华 包为民 +1 位作者 孙逸群 侯露 《水文》 CSCD 北大核心 2022年第2期30-35,共6页
防洪承载力,即水库目前剩余防洪库容条件下,不泄洪所能容纳的流域面降雨量。根据水量平衡原理分析概化出防洪承载力的预报因子为当前土壤含水量,当前入库流量以及水库剩余库容。利用2010—2020年青山水库55场历史洪水建立基于回归支持... 防洪承载力,即水库目前剩余防洪库容条件下,不泄洪所能容纳的流域面降雨量。根据水量平衡原理分析概化出防洪承载力的预报因子为当前土壤含水量,当前入库流量以及水库剩余库容。利用2010—2020年青山水库55场历史洪水建立基于回归支持向量机的防洪承载力预测模型,利用贝叶斯优化进行超参数率定,通过分析预测值确定回归支持向量机核函数为线性,预测值与实测值相关系数为0.9527,平均绝对百分误差为24.2853%,预测偏小百分比为49.0909%,表明模型精度较高且计算结果较为稳定,可为水库防洪提供参考。 展开更多
关键词 水库防洪承载力预报 回归支持向量 贝叶斯优化 核函数
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基于相关向量机的蓄电池荷电状态预测 被引量:10
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作者 高向阳 张骏 宁宁 《电源技术》 CAS CSCD 北大核心 2010年第12期1273-1275,共3页
针对蓄电池荷电状态预测模型复杂以及预测精度不高的问题,提出了基于相关向量机的预测方法。建立了以径向基函数为核函数的多元线性预测模型,选择测量电压、测量电流和表面温度为模型输入,给出了数据预处理方法和权重学习算法。通过调... 针对蓄电池荷电状态预测模型复杂以及预测精度不高的问题,提出了基于相关向量机的预测方法。建立了以径向基函数为核函数的多元线性预测模型,选择测量电压、测量电流和表面温度为模型输入,给出了数据预处理方法和权重学习算法。通过调解模型权重的先验分布来控制预测模型的复杂度;基于贝叶斯框架对不确定因素进行管理。同支持向量机相比,具有预测精度高,预测模型更加稀疏等优点。 展开更多
关键词 蓄电池荷电状态 相关向量 回归分析 贝叶斯理论
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贝叶斯框架下的LSSVM和贝叶斯网络及其应用 被引量:8
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作者 李方方 赵英凯 《计算机工程与设计》 CSCD 北大核心 2007年第15期3647-3649,3658,共4页
贝叶斯理论能够利用样本信息和先验知识,简化预测模型,优化参数。主要介绍了贝叶斯框架下的最小二乘支持向量机算法和贝叶斯正则化神经网络,贝叶斯框架下的最小二乘支持向量机能确定正则化参数和核参数,贝叶斯正则化网络能够自适应的调... 贝叶斯理论能够利用样本信息和先验知识,简化预测模型,优化参数。主要介绍了贝叶斯框架下的最小二乘支持向量机算法和贝叶斯正则化神经网络,贝叶斯框架下的最小二乘支持向量机能确定正则化参数和核参数,贝叶斯正则化网络能够自适应的调整网络的复杂度和网络的隐节点个数。以轻柴油的凝点、闪点、95%馏出温度3个关键指标输出为例分别建立了这两种预测模型,并且对结果进行了比较,仿真结果表明贝叶斯框架下的最小二乘支持向量机比贝叶斯正则化网络有更强的泛化能力,而且程序运行速度快,运算精度高。 展开更多
关键词 贝叶斯框架 最小二乘支持向量 贝叶斯正则化 回归 油品
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特征回归与检测结合的人数统计方法 被引量:5
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作者 周治平 许伶俐 李文慧 《计算机辅助设计与图形学学报》 EI CSCD 北大核心 2015年第3期425-432,共8页
针对目前特征回归与检测这2种主流的人流量统计方法的不足,提出一种基于特征回归与检测结合的人数统计方法.对于视频帧的远景区域,采用背景分割的方法提取出前景块,将前景块中的特征通过贝叶斯多核支持向量回归方法估计出人数;对于近景... 针对目前特征回归与检测这2种主流的人流量统计方法的不足,提出一种基于特征回归与检测结合的人数统计方法.对于视频帧的远景区域,采用背景分割的方法提取出前景块,将前景块中的特征通过贝叶斯多核支持向量回归方法估计出人数;对于近景区域提取HOG特征,采用弱标签结构训练出模型,并采用星型结构混合模型级联检测实现行人的准确定位并统计出人数.在视频数据库上的实验结果表明,该方法不仅能够较准确地实现人流量的统计,在一定程度上减少统计时间,还能够准确地定位出一定尺度范围内行人的位置. 展开更多
关键词 人流量统计 贝叶斯多核支持向量回归 行人检测 HOG特征 弱标签结构
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相关向量机在蓄电池剩余容量预测中的应用 被引量:4
20
作者 乔波强 侯振义 王佑民 《电源技术》 CAS CSCD 北大核心 2012年第10期1503-1505,1545,共4页
剩余容量是蓄电池管理控制的重要参数,为了准确预测阀控式密封铅酸(VRLA)蓄电池的剩余容量,提高预测精度,引入了相关向量机方法对蓄电池剩余容量进行预测,并与最小二乘支持向量机模型、遗传BP神经网络模型的预测效果进行了比较。仿真结... 剩余容量是蓄电池管理控制的重要参数,为了准确预测阀控式密封铅酸(VRLA)蓄电池的剩余容量,提高预测精度,引入了相关向量机方法对蓄电池剩余容量进行预测,并与最小二乘支持向量机模型、遗传BP神经网络模型的预测效果进行了比较。仿真结果表明,该方法降低了预测模型的复杂度,预测精度高,学习泛化能力强,具有一定的应用价值。 展开更多
关键词 蓄电池剩余容量 相关向量 贝叶斯理论 回归预测
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