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Improved hidden Markov model for speech recognition and POS tagging 被引量:4
1
作者 袁里驰 《Journal of Central South University》 SCIE EI CAS 2012年第2期511-516,共6页
In order to overcome defects of the classical hidden Markov model (HMM), Markov family model (MFM), a new statistical model was proposed. Markov family model was applied to speech recognition and natural language proc... In order to overcome defects of the classical hidden Markov model (HMM), Markov family model (MFM), a new statistical model was proposed. Markov family model was applied to speech recognition and natural language processing. The speaker independently continuous speech recognition experiments and the part-of-speech tagging experiments show that Markov family model has higher performance than hidden Markov model. The precision is enhanced from 94.642% to 96.214% in the part-of-speech tagging experiments, and the work rate is reduced by 11.9% in the speech recognition experiments with respect to HMM baseline system. 展开更多
关键词 hidden markov model markov family model speech recognition part-of-speech tagging
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FTC of hidden Markov process with application to resource allocation in air operation
2
作者 Neng Eva Wu Matthew Charies Ruschmann 《Journal of Systems Engineering and Electronics》 SCIE EI CSCD 2011年第1期12-21,共10页
This paper investigates the feedback control of hidden Markov process(HMP) in the face of loss of some observation processes.The control action facilitates or impedes some particular transitions from an inferred cur... This paper investigates the feedback control of hidden Markov process(HMP) in the face of loss of some observation processes.The control action facilitates or impedes some particular transitions from an inferred current state in the attempt to maximize the probability that the HMP is driven to a desirable absorbing state.This control problem is motivated by the need for judicious resource allocation to win an air operation involving two opposing forces.The effectiveness of a receding horizon control scheme based on the inferred discrete state is examined.Tolerance to loss of sensors that help determine the state of the air operation is achieved through a decentralized scheme that estimates a continuous state from measurements of linear models with additive noise.The discrete state of the HMP is identified using three well-known detection schemes.The sub-optimal control policy based on the detected state is implemented on-line in a closed-loop,where the air operation is simulated as a stochastic process with SimEvents,and the measurement process is simulated for a range of single sensor loss rates. 展开更多
关键词 hidden markov process(HMP) DECENTRALIZATION information fusion fault tolerant estimation air operation receding horizon control(RHC).
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Wavelet domain hidden markovian bayesian document segmentation
3
作者 SunJunxi XiaoChangyan ZhangSu ChenYazhu 《Journal of Systems Engineering and Electronics》 SCIE EI CSCD 2005年第1期209-214,共6页
A novel algorithm for Bayesian document segmentation is proposed based on the wavelet domain hidden Markov tree (HMT) model. Once the parameters of model are known, according to the sequential maximum a posterior prob... A novel algorithm for Bayesian document segmentation is proposed based on the wavelet domain hidden Markov tree (HMT) model. Once the parameters of model are known, according to the sequential maximum a posterior probability (SMAP) rule, firstly, the likelihood probability of HMT model for each pattern is computed from fine to coarse procedure. Then, the interscale state transition probability is solved using Expectation Maximum (EM) algorithm based on hybrid-quadtree and multiscale context information is fused from coarse to fine procedure. In order to get pixel-level segmentation, the redundant wavelet domain Gaussian mixture model (GMM) is employed to formulate pixel-level statistical property. The experiment results show that the proposed scheme is feasible and robust. 展开更多
关键词 wavelet transform hidden markov tree EM algorithm.
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基于隐Markov模型的重型数控机床健康状态评估 被引量:18
4
作者 邓超 孙耀宗 +2 位作者 李嵘 王远航 熊尧 《计算机集成制造系统》 EI CSCD 北大核心 2013年第3期552-558,共7页
为了辅助重型数控机床的综合健康状态评估,从性能劣化角度出发,建立基于多性能参数多观测序列的隐Markov健康状态评估模型,改进了以往基于单性能参数的隐Markov模型不能准确描述机床健康状态的问题。针对隐Markov模型的参数初始化难题,... 为了辅助重型数控机床的综合健康状态评估,从性能劣化角度出发,建立基于多性能参数多观测序列的隐Markov健康状态评估模型,改进了以往基于单性能参数的隐Markov模型不能准确描述机床健康状态的问题。针对隐Markov模型的参数初始化难题,通过K-means方法进行参数聚类分析,使初始化参数趋向于全局最优解;由于单性能参数不能完全描述机床状态的隐含信息,提出一种基于多性能参数多观测序列值的隐Markov模型训练算法。通过某重型数控机床滚珠丝杠的健康状态评估实例,获取了滚珠丝杠的健康状态变化趋势,验证了方法的可行性和有效性。 展开更多
关键词 重型数控机床 markov模型 健康评估 状态劣化
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双树复小波域隐Markov树模型降噪及在机械故障诊断中的应用 被引量:13
5
作者 苏文胜 王奉涛 +3 位作者 朱泓 张志新 李宏坤 郭正刚 《振动与冲击》 EI CSCD 北大核心 2011年第6期47-52,共6页
提出一种基于双树复小波变换的隐Markov树模型的信号降噪方法,并将其成功应用于机械故障诊断中。机械设备的振动信号中不可避免地存在着噪声,使得微弱故障信息的提取一直是故障诊断的难点和热点。双树复小波变换具有近似平移不变性,而隐... 提出一种基于双树复小波变换的隐Markov树模型的信号降噪方法,并将其成功应用于机械故障诊断中。机械设备的振动信号中不可避免地存在着噪声,使得微弱故障信息的提取一直是故障诊断的难点和热点。双树复小波变换具有近似平移不变性,而隐Markov树模型能有效刻画小波系数间的相关性和非高斯性,两种优势的结合可以获得比常规软、硬阈值小波降噪法和小波域隐Markov树模型降噪法更好的降噪效果。它不仅能有效抑制高斯白噪声,还能够去除异常冲击干扰,仿真信号验证了这一点。对于实际滚动轴承信号,使用该方法同样可以获得满意的结果。 展开更多
关键词 双树复小波变换 隐马尔可夫树模型 降噪 故障诊断
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多线程程序时序分析的隐Markov模型 被引量:7
6
作者 孔德光 谭小彬 +2 位作者 奚宏生 帅建梅 宫涛 《软件学报》 EI CSCD 北大核心 2010年第3期461-472,共12页
针对多线程程序数据竞争分析与检测困难的问题,提出一种基于隐Markov模型的多线程程序时序分析方法.用随机变量不确定性刻画不同线程之间时序上的交互关系,分析数据竞争条件下程序不确定结果的概率分布情况;建立多线程程序时序分析的隐M... 针对多线程程序数据竞争分析与检测困难的问题,提出一种基于隐Markov模型的多线程程序时序分析方法.用随机变量不确定性刻画不同线程之间时序上的交互关系,分析数据竞争条件下程序不确定结果的概率分布情况;建立多线程程序时序分析的隐Markov模型,使用Baum-Welch和前向算法仿真上下文对程序实际运行状态的影响.实验结果表明,该模型能够快速有效反映多线程执行时序,用于指导多线程程序时序竞争检测过程. 展开更多
关键词 多线程 数据竞争 hidden markov模型 时序
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基于改进遗传算法和隐Markov模型的协议异常检测方法 被引量:10
7
作者 邱卫 杨英杰 +1 位作者 汪永伟 常德显 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2016年第4期1164-1168,共5页
针对现有基于隐Markov模型的协议异常检测方法中存在的训练样本不足和初始参数敏感问题,提出一种基于改进遗传算法和隐Markov模型的协议异常检测新方法。首先,采用局部竞争选择策略、算术交叉算子和自适应非均匀变异算子改进遗传算法,... 针对现有基于隐Markov模型的协议异常检测方法中存在的训练样本不足和初始参数敏感问题,提出一种基于改进遗传算法和隐Markov模型的协议异常检测新方法。首先,采用局部竞争选择策略、算术交叉算子和自适应非均匀变异算子改进遗传算法,避免传统遗传算法在收敛过程中的早熟和停滞问题;然后,利用改进的遗传算法优化隐Markov模型的初始参数,解决模型对初始参数敏感的问题;最后,以协议关键词和关键词时间间隔作为训练观测值,细粒度地描述协议行为,扩大模型的训练样本空间。在DARPA 1999数据集上的实验结果表明,该方法具有很高的检测率和较低的误报率。 展开更多
关键词 入侵检测 协议异常 遗传算法 markov模型 参数优化
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基于量子粒子群优化Volterra时域核辨识的隐Markov模型识别方法 被引量:12
8
作者 李志农 蒋静 +1 位作者 冯辅周 袁振伟 《仪器仪表学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2011年第12期2693-2698,共6页
将量子粒子群优化算法引入Volterra级数模型的非线性辨识中,并结合隐Markov模型(hidden Markov model,HMM),提出了一种基于量子粒子群优化的Volterra时域核特征提取的HMM识别方法,在提出的方法中,利用量子粒子群优化算法辨识得到的前三... 将量子粒子群优化算法引入Volterra级数模型的非线性辨识中,并结合隐Markov模型(hidden Markov model,HMM),提出了一种基于量子粒子群优化的Volterra时域核特征提取的HMM识别方法,在提出的方法中,利用量子粒子群优化算法辨识得到的前三阶Volterra时域核作为故障特征,输入到各种状态的HMM中,其中,输出概率最大的HMM对应的状态即为设备的当前运行状态。提出的方法克服了传统的基于Volterra模型系统的机械故障诊断要求目标函数连续可导、容易陷入局部最小以及抗干扰能力差等缺陷。最后,将提出的方法应用到旋转机械故障诊断中。实验结果验证了该方法的有效性。 展开更多
关键词 VOLTERRA级数 markov模型(HMM) 量子粒子群优化(QPSO) 故障诊断 模式识别
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基于隐Markov模型的微径铣刀磨损监测 被引量:7
9
作者 张翔 富宏亚 +1 位作者 孙雅洲 韩振宇 《计算机集成制造系统》 EI CSCD 北大核心 2012年第1期141-148,共8页
以微径铣刀磨损程度的识别为研究对象,考虑可能出现的单齿切削现象,建立了刀具磨损的隐Mark-ov模型。模型首先判断刀具在稳态切削情况下是否出现单齿切削现象,随后以小波分解的方式分别提取切削力特征。通过Fisher线性判别提取8个最优... 以微径铣刀磨损程度的识别为研究对象,考虑可能出现的单齿切削现象,建立了刀具磨损的隐Mark-ov模型。模型首先判断刀具在稳态切削情况下是否出现单齿切削现象,随后以小波分解的方式分别提取切削力特征。通过Fisher线性判别提取8个最优的切削力特征,作为隐Markov模型训练的输入向量。对于多组切削参数为单齿切削和两齿交替切削,分别训练三个不同磨损阶段的隐Markov模型,用以识别刀具真实磨损状态,并通过Euclidian线性判别确定最适应的识别模型。实验结果表明,该方法能够准确识别微径铣刀磨损状态,准确率在85%左右。 展开更多
关键词 微径铣刀 刀具磨损 单齿切削现象 markov模型
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隐Markov模型及其在慢性病流行病学研究中的应用 被引量:11
10
作者 潘海燕 丁元林 +1 位作者 胡利人 孔丹莉 《中国卫生统计》 CSCD 北大核心 2009年第1期38-40,共3页
目的探讨隐Markov模型在慢性病流行病学研究领域中的应用。方法以2型糖尿病为例,应用多状态隐Markov模型对2型糖尿病的影响因素进行分析。结果采用隐Markov模型分析2型糖尿病不同发展阶段的影响因素取得了较为满意的效果。结论隐Markov... 目的探讨隐Markov模型在慢性病流行病学研究领域中的应用。方法以2型糖尿病为例,应用多状态隐Markov模型对2型糖尿病的影响因素进行分析。结果采用隐Markov模型分析2型糖尿病不同发展阶段的影响因素取得了较为满意的效果。结论隐Markov模型是探讨慢性病影响因素的有效工具,在慢性病流行病学研究中具有广阔的应用前景。 展开更多
关键词 markov模型 markov模型 2型糖尿病
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应用Hopfield神经网络和小波域隐Markov树模型的图像复原 被引量:8
11
作者 娄帅 丁振良 +1 位作者 袁峰 李晶 《光学精密工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2009年第11期2828-2834,共7页
为了解决传统的Hopfield神经网络图像复原算法对噪声抑制和图像细节保护不能很好兼顾的问题,提出了一种基于改进的连续Hopfield神经网络和小波域隐Markov树(HMT)模型的复原算法。将小波域HMT模型作为图像小波系数统计关系的先验知识,并... 为了解决传统的Hopfield神经网络图像复原算法对噪声抑制和图像细节保护不能很好兼顾的问题,提出了一种基于改进的连续Hopfield神经网络和小波域隐Markov树(HMT)模型的复原算法。将小波域HMT模型作为图像小波系数统计关系的先验知识,并以正则化项的形式引入到神经网络模型中,最终利用Hopfield神经网络的能量收敛特性完成图像复原。同时提出了一种高度并行的网络权值矩阵计算方法,通过对模板图像进行算子操作,分批求取网络权值,避免了大型矩阵的乘法运算。实验结果表明,无论是对真实图像还是人工生成图像,算法复原的视觉效果均有明显改善,提高信噪比(ISNR)较传统同类算法增加了0.3dB以上,达到了同时抑制噪声和保护图像细节的目的。 展开更多
关键词 图像复原 HOPFIELD神经网络 小波域隐markov树模型 权值矩阵
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基于空间结构隐Markov模型的故障诊断 被引量:5
12
作者 龚勋 冯毅雄 +1 位作者 谭建荣 郏维强 《计算机集成制造系统》 EI CSCD 北大核心 2012年第1期132-140,共9页
针对机械故障诊断领域所引用的隐Markov模型忽略了机构之间空间结构特性的问题,利用机械设备的空间结构性对经典隐Markov模型进行补偿,建立完整的故障诊断模型。该方法提出行为结构基因表达式和机构基因自相关矩阵对空间结构进行描述,... 针对机械故障诊断领域所引用的隐Markov模型忽略了机构之间空间结构特性的问题,利用机械设备的空间结构性对经典隐Markov模型进行补偿,建立完整的故障诊断模型。该方法提出行为结构基因表达式和机构基因自相关矩阵对空间结构进行描述,以便对机械设备进行故障溯源诊断。通过基因变异操作将机械空间结构分解为多个隐Markov模型,结合隐Markov模型参数算法和机构状态基因操作,快速定位机械故障源并进行故障排除。对机械空间结构进行分解诊断,使模型更符合实际情况,也提高了计算效率。通过空分设备氧气透平机故障诊断的应用实例,表明了该方法的有效性。 展开更多
关键词 隐马尔可夫模型 故障诊断 空间结构性 基因表达
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基于AR的二维隐Markov模型离心泵故障诊断方法 被引量:5
13
作者 周云龙 柳长昕 +3 位作者 宋延宏 赵鹏 孙斌 洪文鹏 《流体机械》 CSCD 北大核心 2008年第10期41-45,共5页
离心泵速度变化过程的振动信号具有信息量大、非平稳、重复再现性不佳等特点,二维隐Markov模型(2D-HMM)很适合处理此类信号。利用AR谱不受数据长度的限制,AR模型参数对状态变化规律反映敏感的特点,以振动信号做自回归变换后的AR谱系数... 离心泵速度变化过程的振动信号具有信息量大、非平稳、重复再现性不佳等特点,二维隐Markov模型(2D-HMM)很适合处理此类信号。利用AR谱不受数据长度的限制,AR模型参数对状态变化规律反映敏感的特点,以振动信号做自回归变换后的AR谱系数作为特征向量,将基于AR的2D-HMM引入到离心泵故障诊断中,提出了一种基于AR的2D-HMM故障诊断方法,并论述了该模型的拓扑结构和主要参数以及相应的训练和识别算法。最后通过2BA-6A离心泵试验系统验证了方法的有效性。 展开更多
关键词 离心泵 故障诊断 二维隐markov模型 AR谱分析
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基于隐半Markov模型的故障诊断和故障预测方法研究 被引量:37
14
作者 胡海峰 安茂春 +1 位作者 秦国军 胡茑庆 《兵工学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2009年第1期69-75,共7页
隐半Markov模型(HSMM)是隐Markov模型(HMM)的一种扩展形式,通过在HMM结构中加入状态驻留时间分布参数,克服了HMM假设状态驻留时间服从指数分布的不足。HSMM不仅具有较强的模式分类能力,而且能对实际问题中的状态驻留时间进行合理建模,... 隐半Markov模型(HSMM)是隐Markov模型(HMM)的一种扩展形式,通过在HMM结构中加入状态驻留时间分布参数,克服了HMM假设状态驻留时间服从指数分布的不足。HSMM不仅具有较强的模式分类能力,而且能对实际问题中的状态驻留时间进行合理建模,故既可用于故障诊断,又可用于故障预测。分析了利用HSMM进行故障诊断和预测的框架;并针对传统HSMM建模算法计算量和存储空间都比较大的缺点,引入并改进了一种快速递推算法,降低了计算复杂度和存储空间要求;最后将HSMM应用于直升机齿轮箱轴承故障诊断和GaAs激光器剩余使用寿命(RUL)预测,试验结果证明了这种方法的有效性。 展开更多
关键词 人工智能 隐半markov模型 快速递推算法 故障诊断 故障预测
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主分量分析和因子隐Markov模型在机械故障诊断中的应用 被引量:3
15
作者 李志农 曾明如 +2 位作者 韩捷 何永勇 褚福磊 《机械强度》 EI CAS CSCD 北大核心 2007年第1期25-29,共5页
主分量分析(principalcomponentanalysis,PCA)是统计学中分析数据的一种有效方法,可以将高维数据空间变换到低维特征空间,因而可用于多通道冗余消除和特征提取。因子隐Markov模型是隐Markov模型的扩展,它比隐Mark-ov模型更有优势,适用... 主分量分析(principalcomponentanalysis,PCA)是统计学中分析数据的一种有效方法,可以将高维数据空间变换到低维特征空间,因而可用于多通道冗余消除和特征提取。因子隐Markov模型是隐Markov模型的扩展,它比隐Mark-ov模型更有优势,适用于动态过程时间序列的建模,并具有强大的时序模型分类能力,特别适合非平稳、信号特征重复再现性不佳的信号分析。文中结合主分量分析与因子隐Markov模型,提出一种新的故障识别方法,即以主分量分析方法进行冗余消除和故障特征提取,因子隐Markov模型作为分类器。并应用到机械故障诊断中,同时与基于主分量分析的隐Markov模型的识别方法相比较,实验结果表明基于PCA的因子隐Markov模型识别法和基于PCA的隐Markov模型识别法在故障识别上都是有效的,但对于相同的状态空间,前者的训练速度快于后者,尤其是状态空间越大,这种优势越明显。 展开更多
关键词 主分量分析 因子隐markov模型 冗余消除 故障诊断 模式识别
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基于混合隐Markov链浏览模型的WEB用户聚类与个性化推荐 被引量:3
16
作者 林文龙 刘业政 +1 位作者 朱庆生 奚冬芹 《情报学报》 CSSCI 北大核心 2009年第4期557-564,共8页
针对传统的Markov链模型不能有效的表征长串访问序列所蕴含的丰富的用户行为特征(用户类别特征、访问兴趣迁移特征)的缺点,提出混合隐Markov链浏览模型。混合隐Markov链模型使用多个不同的模型来区分不同类别用户的浏览特征,并为每个... 针对传统的Markov链模型不能有效的表征长串访问序列所蕴含的丰富的用户行为特征(用户类别特征、访问兴趣迁移特征)的缺点,提出混合隐Markov链浏览模型。混合隐Markov链模型使用多个不同的模型来区分不同类别用户的浏览特征,并为每个类别的用户设置了能跟踪捕捉其访问兴趣变化的类隐Markov链模型,能更好地对WWW长串访问序列的复杂特征进行建模,在真实WWW站点访问日志数据上的用户聚类实验与个性化推荐实验的结果表明,混合隐Markov链模型与传统的Markov链模型相比,具有更理想的聚类性能和推荐性能。 展开更多
关键词 WEB使用挖掘 markov链模型 用户聚类 个性化推荐
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分层隐Markov模型在设备状态识别中的应用研究 被引量:2
17
作者 滕红智 贾希胜 +3 位作者 赵建民 张星辉 王正军 葛家友 《中国机械工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2011年第18期2175-2181,共7页
与传统的隐Markov模型(HMM)相比较而言,应用分层隐Markov模型(HHMM)对设备进行状态识别有诸多优点,而且能以概率的形式更为精确地计算识别结果。针对模型参数随着设备状态的增加呈指数倍增这一问题,引入动态贝叶斯网络这一新的方法,由... 与传统的隐Markov模型(HMM)相比较而言,应用分层隐Markov模型(HHMM)对设备进行状态识别有诸多优点,而且能以概率的形式更为精确地计算识别结果。针对模型参数随着设备状态的增加呈指数倍增这一问题,引入动态贝叶斯网络这一新的方法,由于该方法可以有效地降低模型的计算复杂度并缩短推理时间,所以将HHMM表达为动态贝叶斯网络,利用预处理的振动信号对设备的健康状态进行识别;针对现有状态分类方法的局限性,提出了基于K均值算法和交叉验证方法相结合的状态数优化方法;以齿轮箱全寿命实验为依据,对该模型实现状态识别的基本框架和计算过程进行了研究,研究结果为复杂设备的状态识别提供了新的思路。 展开更多
关键词 分层隐markov模型 状态识别 动态贝叶斯网络 状态数优化
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使用几何特征与隐Markov模型的手绘笔画图元分解 被引量:5
18
作者 冯桂焕 孙正兴 Christian VIARD-GAUDIN 《软件学报》 EI CSCD 北大核心 2009年第1期1-10,共10页
图元分解是笔交互的关键环节.提出一种将几何特征和隐马尔可夫模型HMM(hidden Markov model)结合的笔画图元分解方法.该方法采用4种关键几何特征来描述笔画的局部几何信息,并通过HMM结构对绘制上下文的建模来描述笔画的全局几何特性,进... 图元分解是笔交互的关键环节.提出一种将几何特征和隐马尔可夫模型HMM(hidden Markov model)结合的笔画图元分解方法.该方法采用4种关键几何特征来描述笔画的局部几何信息,并通过HMM结构对绘制上下文的建模来描述笔画的全局几何特性,进而利用全局搜索与最佳匹配实现在尽可能不丢失笔画几何信息的前提下对数据进行最大限度的压缩,可在保证系统计算效率的前提下同时完成分割点的查找与图元类型的判定.实验结果表明了该方法的有效性. 展开更多
关键词 笔交互 手绘草图 图元分解 隐马尔可夫模型
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融合停留时间的隐Markov个性化推荐模型 被引量:2
19
作者 刘胜宗 樊晓平 +1 位作者 廖志芳 胡佳 《通信学报》 EI CSCD 北大核心 2014年第9期112-121,共10页
静态模型在推荐系统中往往将用户的兴趣偏好看作是固定不变的,而在一定程度上与实际并不符合。为此,基于隐Markov动态模型提出一种融合停留时间的类时齐隐Markov个性化推荐模型(ctqHMM)。该模型用隐含状态变量的转移来模拟Web用户的兴... 静态模型在推荐系统中往往将用户的兴趣偏好看作是固定不变的,而在一定程度上与实际并不符合。为此,基于隐Markov动态模型提出一种融合停留时间的类时齐隐Markov个性化推荐模型(ctqHMM)。该模型用隐含状态变量的转移来模拟Web用户的兴趣变迁,并用停留时间来描述用户对某一偏好感兴趣的程度和所推荐页面的重要性。然后,提出一种基于该模型平稳分布的用户聚类方法,并将其用于推荐系统中。在真实的Web服务器访问记录数据上的实验证明,类时齐隐Markov模型具有更好的推荐性能。 展开更多
关键词 WEB挖掘 类时齐隐markov模型 平稳分布 用户聚类 个性化推荐 HMM
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基于因子隐Markov模型的旋转机械故障诊断方法的研究 被引量:2
20
作者 丁启全 李志农 +1 位作者 吴昭同 郑时雄 《动力工程》 CAS CSCD 北大核心 2003年第4期2560-2563,共4页
针对旋转机械升降速过程非平稳、重复再现性不佳的特点 ,隐 Markov模型具有很强的针对性。因子隐 Markov模型是一种多链隐 Markov模型 ,它是隐 Markov模型的一种扩展形式。作者将因子隐 Markov模型引入到旋转机械升降速过程的故障诊断... 针对旋转机械升降速过程非平稳、重复再现性不佳的特点 ,隐 Markov模型具有很强的针对性。因子隐 Markov模型是一种多链隐 Markov模型 ,它是隐 Markov模型的一种扩展形式。作者将因子隐 Markov模型引入到旋转机械升降速过程的故障诊断中 ,提出了基于因子隐 Markov模型的旋转机械故障诊断方法 ,并且利用它成功地对旋转机械的故障进行了分类。实验结果表明 :该方法是有效的。图 4表 2参 展开更多
关键词 旋转机械 因子隐markov模型 故障诊断 模式分类
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