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基于正交局部保持映射和成本优化的多变量时间序列早期分类模型
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作者 袁子璇 翁小清 戈宁振 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2024年第6期1832-1841,共10页
时间序列早期分类(ETSC)有两个矛盾的目标:早期性和准确率。分类早期性的实现,总是以牺牲它的准确率为代价。现有基于优化的多变量时间序列(MTS)早期分类方法,虽然在成本函数中考虑了错误分类成本和延迟决策成本,却忽视了MTS数据集样本... 时间序列早期分类(ETSC)有两个矛盾的目标:早期性和准确率。分类早期性的实现,总是以牺牲它的准确率为代价。现有基于优化的多变量时间序列(MTS)早期分类方法,虽然在成本函数中考虑了错误分类成本和延迟决策成本,却忽视了MTS数据集样本之间的局部结构对分类性能的影响。针对这个问题,提出一种基于正交局部保持映射(OLPP)和成本优化的MTS早期分类模型(OLPPMOAE)。首先,使用OLPP将MTS样本前缀映射到低维空间,保持原数据集的局部结构;其次,在低维空间训练一组高斯过程(GP)分类器,生成训练集每个时刻的类概率;最后,使用粒子群优化(PSO)算法从这些类概率中学习停止规则中的最优参数。在6个MTS数据集上的实验结果表明,在早期性基本持平的情况下,OLPPMOAE的准确率显著高于基于成本的R1_C_(lr)(stopping Rule and Cost function with regularization term l_(1)and l_(2))模型,平均准确率能够提升11.33%~15.35%,调和均值(HM)能够提升4.71%~9.01%。因此,所提模型能够以较高的准确率尽早地分类MTS。 展开更多
关键词 多变量时间序列 早期分类 正交局部保持映射 成本优化 高斯过程分类器
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基于监督正交局部保持映射的植物叶片图像分类方法 被引量:15
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作者 张善文 张传雷 程雷 《农业工程学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2013年第5期125-131,共7页
针对传统的线性分类方法不能有效处理复杂、多变和非线性的植物叶片图像,在局部保持映射算法的基础上,提出了一种监督正交局部保持映射算法,并应用于基于植物叶片图像分类中。该算法首先利用Warshall算法计算样本的类别矩阵,在此基础上... 针对传统的线性分类方法不能有效处理复杂、多变和非线性的植物叶片图像,在局部保持映射算法的基础上,提出了一种监督正交局部保持映射算法,并应用于基于植物叶片图像分类中。该算法首先利用Warshall算法计算样本的类别矩阵,在此基础上充分利用样本的局部信息和类别信息构造类间散度矩阵和类内散度矩阵,使得维数约简后,在低维子空间同类样本之间的距离变小,而不同类样本之间的距离增大,由此提高了该算法的分类能力。最后,利用K-最近邻分类器进行植物分类。与经典的监督子空间维数约简方法相比,该方法在构建类内和类间散度矩阵时不需要判别数据的类别信息,能够提高算法的分类性能。在公开植物叶片图像数据库上进行了一系列植物叶片分类试验,平均正确识别率高达95.92%。试验结果表明了该算法在植物分类中的可行性。 展开更多
关键词 图像处理 算法 试验 植物叶片分类 局部保持映射 监督正交局部保持映射
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有监督不相关正交局部保持映射故障辨识 被引量:15
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作者 李锋 王家序 杨荣松 《仪器仪表学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2013年第5期1113-1120,共8页
提出基于有监督不相关正交局部保持映射(SUOLPP)维数化简的故障辨识方法。首先构造全面表征不同故障特征的时频域特征集,再利用SUOLLP将高维时频域特征集自动约简为具有更好区分度的低维特征矢量,并输入到Littlewood-Paley小波核支持向... 提出基于有监督不相关正交局部保持映射(SUOLPP)维数化简的故障辨识方法。首先构造全面表征不同故障特征的时频域特征集,再利用SUOLLP将高维时频域特征集自动约简为具有更好区分度的低维特征矢量,并输入到Littlewood-Paley小波核支持向量机中进行故障模式辨识。时频域特征融集可较全面准确地反映旋转机械的故障特征;SUOLPP同时利用流形局部几何结构和类标签来设计相似加权矩阵,并使输出基向量统计不相关和相互正交,提高了故障辨识精度。深沟球轴承故障诊断和空间轴承寿命状态辨识实例验证了该方法的有效性。 展开更多
关键词 时频域特征集 有监督不相关正交局部保持映射 维数化简 流形学习 故障辨识
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基于局部保持映射和隐马尔科夫模型的模拟电路故障诊断方法 被引量:2
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作者 李向前 敬石开 +2 位作者 阎艳 杨海成 周竞涛 《北京理工大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2015年第9期919-923,960,共6页
针对模拟电路信号的非线性特征,提出一种基于局部保持映射和隐马尔科夫模型的故障模式识别新方法.首先提取模拟电路的信号特征构成原始高维特征样本空间;然后采用LPP算法将原始高维故障数据映射至低维空间,提取数据的内在流形特征作为... 针对模拟电路信号的非线性特征,提出一种基于局部保持映射和隐马尔科夫模型的故障模式识别新方法.首先提取模拟电路的信号特征构成原始高维特征样本空间;然后采用LPP算法将原始高维故障数据映射至低维空间,提取数据的内在流形特征作为特征矢量;最后通过构建混合HMM反映系统的真实状态,并作为分类器实现对各状态的分类识别.通过仿真分析,将该方法与其他方法进行对比,结果表明,LPP-HMM方法可以有效识别早期故障特征,具有较高的故障识别率. 展开更多
关键词 局部保持映射 隐马尔科夫模型 模拟电路 故障诊断
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基于正交局部保持映射的转子故障诊断方法 被引量:2
5
作者 孙斌 刘立远 雷伟 《中国机械工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2014年第16期2219-2224,共6页
为了改善故障模式识别的分类性能,提出了一种基于正交局部保持映射算法的多流形特征提取方法。对于高维的非线性数据可以有效地提取低维流形特征向量,并且不会改变数据的内在属性。利用转子的振动信号构造一个高维多征兆矩阵,然后在应... 为了改善故障模式识别的分类性能,提出了一种基于正交局部保持映射算法的多流形特征提取方法。对于高维的非线性数据可以有效地提取低维流形特征向量,并且不会改变数据的内在属性。利用转子的振动信号构造一个高维多征兆矩阵,然后在应用正交局部保持映射将这个高维矩阵进行降维,提取低维特征向量矩阵,映射在可视空间里,从而可以有效地达到故障分类的效果,提高故障诊断的准确率。最后通过实验和数据降维仿真证明了正交局部保持映射算法的有效性和可行性。 展开更多
关键词 模式识别 正交局部保持映射 特征提取 故障诊断
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对角矩阵指数优化的局部保持映射算法 被引量:1
6
作者 安亚静 王士同 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2011年第36期197-202,225,共7页
局部保持映射(LPP)算法利用欧几里德距离求得权值累加得到对角矩阵,利用结果进行降维。对于这个算法是否可以进一步优化还值得进一步探讨。对该算法所依据的公式进行修改,在对角矩阵上引入指数参数,形成对角距阵指数优化的局部保持映射... 局部保持映射(LPP)算法利用欧几里德距离求得权值累加得到对角矩阵,利用结果进行降维。对于这个算法是否可以进一步优化还值得进一步探讨。对该算法所依据的公式进行修改,在对角矩阵上引入指数参数,形成对角距阵指数优化的局部保持映射算法。通过实验可以证明,对角距阵指数优化的局部保持映射算法能够影响降维的结果,可以使得降维更容易得到接近本征维数的投影向量,通过实验验证降维后的识别效果和对噪声的敏感度。 展开更多
关键词 维数约简 局部保持映射(lpp) 对角矩阵 指数参数 噪声
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基于局部保持映射的图像隐密检测算法 被引量:1
7
作者 张敏情 苏光伟 杨晓元 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2009年第33期162-164,共3页
提出了一种新的基于局部保持映射(Locality Preserving Projections,LPP)降维的图像隐密检测方案。为降低图像特征向量的维数,同时保持其内在低维结构,方便构造更有效的分类器,在经过小波变换形成图像特征后,利用LPP算法得到图像特征集... 提出了一种新的基于局部保持映射(Locality Preserving Projections,LPP)降维的图像隐密检测方案。为降低图像特征向量的维数,同时保持其内在低维结构,方便构造更有效的分类器,在经过小波变换形成图像特征后,利用LPP算法得到图像特征集的低维流形,实现对图像高维特征的降维。进而使用支持向量机(SVM)算法将降维后的特征映射到分类特征空间,实现对正常图像和隐密图像分类。实验结果表明,与不采用降维算法的检测方案相比,提出的方案能够显著地提高检测的准确率。 展开更多
关键词 隐密检测 局部保持映射 支持向量机
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基于半监督邻域自适应正交局部保持映射的故障诊断 被引量:7
8
作者 杨乐 《机械强度》 CAS CSCD 北大核心 2018年第4期785-789,共5页
针对正交局部保持映射(OLPP)应用于故障诊断存在识别精度不高的问题,提出了基于半监督邻域自适应正交局部保持映射(SSNA-OLPP)维数约简的故障诊断新方法。该方法首先基于局部特征尺度分解(LCD)和时域、频域特征构造能全面表征故障的特征... 针对正交局部保持映射(OLPP)应用于故障诊断存在识别精度不高的问题,提出了基于半监督邻域自适应正交局部保持映射(SSNA-OLPP)维数约简的故障诊断新方法。该方法首先基于局部特征尺度分解(LCD)和时域、频域特征构造能全面表征故障的特征集,然后利用SSNA-OLPP对特征集进行降维以获得辨识度更高的低维特征,最后将低维特征输入SVM进行故障识别。SSNA-OLPP在局部聚集系数的指导下能够自适应的调整邻域参数,同时还利用部分样本的类别标签信息调整原始特征空间中样本间的权值矩阵,能够获得更有效的低维流形,提高了故障诊断的精度。滚动轴承故障诊断实验验证了该方法的有效性。 展开更多
关键词 故障诊断 维数约简 正交局部保持映射 滚动轴承
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引入指数p的局部保持映射算法 被引量:1
9
作者 安亚静 王士同 《计算机工程》 CAS CSCD 北大核心 2011年第17期178-180,184,共4页
在进行降维时数据集合的多样性要求降维算法求解问题具有灵活性。为此,利用加入指数p来调节局部保持映射算法的约束条件,通过实验观察该指数的引入对降维以及识别率的影响,并总结指数p的范围和设计经验。实验结果表明,指数p可以影响降... 在进行降维时数据集合的多样性要求降维算法求解问题具有灵活性。为此,利用加入指数p来调节局部保持映射算法的约束条件,通过实验观察该指数的引入对降维以及识别率的影响,并总结指数p的范围和设计经验。实验结果表明,指数p可以影响降维效果,使维数降得更低,通过调节提高人脸识别率,在加入高斯白噪声后通过调节指数p也可改善识别的效果。 展开更多
关键词 局部保持映射 流形学习 邻接图 约束条件 噪声
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利用核局部保持映射分析到达时间定位问题 被引量:1
10
作者 张永强 赵春燕 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2011年第10期2876-2879,共4页
为降低测距误差对定位精度的影响,提出了一种基于核局部保持映射(KLPP)的定位算法。该算法以节点间的传输时间向量为输入,借助能够体现网络拓扑结构局部信息的核局部保持映射进行建模。仿真结果表明:基于KLPP的定位算法与传统基于核函... 为降低测距误差对定位精度的影响,提出了一种基于核局部保持映射(KLPP)的定位算法。该算法以节点间的传输时间向量为输入,借助能够体现网络拓扑结构局部信息的核局部保持映射进行建模。仿真结果表明:基于KLPP的定位算法与传统基于核函数主成分分析(KPCA)的定位算法相比,在解决TOA定位问题时具有较高的定位精度,在复杂环境下能更有效地降低测量误差对TOA定位精度的影响。 展开更多
关键词 无线传感网络 定位 到达时间 局部保持映射 核主成分分析
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核映射和Rank-Order距离的局部保持投影相似性度量方法 被引量:3
11
作者 秦玉华 张萌 +1 位作者 杨宁 单秋甫 《光谱学与光谱分析》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2021年第10期3117-3122,共6页
针对近红外光谱高维、高冗余、非线性和小样本等特点导致光谱相似性度量时出现的“维度灾难”,提出一种基于核映射和rank-order距离的局部保持投影(KRLPP)算法。首先将光谱数据经过核变换映射到更高维空间,有效保证了流形结构的非线性... 针对近红外光谱高维、高冗余、非线性和小样本等特点导致光谱相似性度量时出现的“维度灾难”,提出一种基于核映射和rank-order距离的局部保持投影(KRLPP)算法。首先将光谱数据经过核变换映射到更高维空间,有效保证了流形结构的非线性特征。然后改进局部保持投影(LPP)算法对数据进行降维操作,将rank-order距离替代传统的欧氏距离或测地线距离,通过共享邻近点的信息,得到更加准确的局部邻域关系。最后在低维空间通过距离的计算实现光谱的度量。该方法不仅有效解决了高维空间存在的“距离失效”问题,同时还提高了相似性度量结果的精度。为了验证KRLPP算法的有效性,首先根据降维前后数据集信息残差的变化确定了最佳参数近邻点的个数k和降维后的维数d。其次,从光谱降维投影效果和模型分类效果两个角度与PCA,LPP和INLPP算法进行了对比,结果表明KRLPP算法对于烟叶的部位有较好的区分能力,降维效果以及对于不同部位的正确识别率明显优于PCA,LPP和INLPP。最后,从某品牌卷烟叶组配方中选取了5个代表性烟叶作为目标烟叶,分别采用PCA,LPP和KRLPP方法从300个用于配方维护的烟叶样品中为每个目标烟叶寻找相似烟叶,并从化学成分和感官评价两方面对替换前后的烟叶及叶组配方进行了评价分析。其中LPP和KRLPP用于降维的参数选择保持一致,PCA选择前6个主成分。结果表明,由KRLPP选出的替换烟叶与替换配方在总糖、还原糖、总烟碱、总氮等化学成分以及香气、烟气、口感等感官指标上较PCA、LPP方法差异最小,相似性度量准确度最高。该方法可应用于配方产品替换原料的查找,辅助企业实现产品质量的维护。 展开更多
关键词 近红外光谱 局部保持投影算法 映射 rank-order距离 相似性度量
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基于局部连续性与全局相似性的光谱保持型亚像元映射
12
作者 黄慧娟 禹晶 +1 位作者 肖创柏 孙卫东 《自动化学报》 EI CSCD 北大核心 2014年第8期1612-1622,共11页
遥感图像的像元级分类精度受混合像元的影响.亚像元映射以像元分解获得的丰度值为基础,在地物分布规律的约束下,细化估计各类地物的亚像元级分布模式.本文同时考虑了地物分布的空间与光谱信息,提出了一种基于局部连续性与全局相似性的... 遥感图像的像元级分类精度受混合像元的影响.亚像元映射以像元分解获得的丰度值为基础,在地物分布规律的约束下,细化估计各类地物的亚像元级分布模式.本文同时考虑了地物分布的空间与光谱信息,提出了一种基于局部连续性与全局相似性的光谱保持型亚像元映射算法.针对地物的空间分布特性,提出了利用类内离散度对局部连续性进行建模,并通过相似分布像元表示误差引入全局相似性约束项.针对地物的光谱特性,采用最小化光谱误差约束了亚像元映射过程中的光谱无失真性.模拟数据与真实数据上的实验结果表明,本文算法比其他同类算法具有更高的估计精度,且更适合于实际应用. 展开更多
关键词 亚像元映射 像元分解 局部连续性 全局相似性 光谱保持
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基于判别局部保持映射算法的飞机目标识别方法
13
作者 张善文 张云龙 尚怡君 《计算机工程与科学》 CSCD 北大核心 2013年第6期118-122,共5页
维数约简和特征提取是模式识别中的一个重要预处理步骤。由于同一架飞机目标在各种不同的空间变换(包括平移、尺度、旋转等变换)和不同的观察角度、位置以及光照等条件下的图像之间差异较大,使得很多经典的维数约简和特征提取算法不能... 维数约简和特征提取是模式识别中的一个重要预处理步骤。由于同一架飞机目标在各种不同的空间变换(包括平移、尺度、旋转等变换)和不同的观察角度、位置以及光照等条件下的图像之间差异较大,使得很多经典的维数约简和特征提取算法不能有效地用于基于飞机图像的飞机目标识别。判别局部保持映射(DLPP)是一种有效的监督维数约简方法,DLPP较LPP具有更好的分类能力,DLPP通过最大化样本的类间距离,同时最小化样本的类内距离来构建特征子空间。基于DLPP提出了一种飞机目标识别方法。实验结果表明,该方法是有效可行的。 展开更多
关键词 飞机目标识别 判别局部保持映射 维数约简
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基于改进局部保持映射算法的故障诊断
14
作者 卢莉 陈瑛 《机械强度》 CAS CSCD 北大核心 2019年第6期1298-1303,共6页
针对局部保持映射(LPP)应用于故障诊断存在识别精度不高的问题,提出了基于无参数监督核局部保持映射(NPSKLPP)降维的故障诊断新方法。NPSKLPP采用对离群数据更为鲁棒得余弦距离对LPP中的欧氏距离进行替换,并融入样本标签信息构造无参数... 针对局部保持映射(LPP)应用于故障诊断存在识别精度不高的问题,提出了基于无参数监督核局部保持映射(NPSKLPP)降维的故障诊断新方法。NPSKLPP采用对离群数据更为鲁棒得余弦距离对LPP中的欧氏距离进行替换,并融入样本标签信息构造无参数近邻图,利用核方法将提取的高维故障特征映射到一个高维线性空间再进行降维,避免了相似矩阵计算过程中人为选择参数的问题,能够获得更有效的低维流形。齿轮故障诊断结果表明,该方法是有效的。 展开更多
关键词 故障诊断 局部保持映射 无参数 监督 齿轮
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基于无参数监督核局部保持映射降维的故障诊断 被引量:1
15
作者 汤永清 张新红 +1 位作者 陈虹微 王悦新 《电子测量与仪器学报》 CSCD 北大核心 2019年第7期159-165,共7页
针对局部保持映射(LPP)应用于故障诊断存在识别精度不高的问题,提出了基于无参数监督核局部保持映射(PSKLPP)降维的故障诊断新方法。PSKLPP采用对离群数据更为鲁棒的余弦距离对LPP中的欧氏距离进行替换,并融入样本标签信息构造无参数近... 针对局部保持映射(LPP)应用于故障诊断存在识别精度不高的问题,提出了基于无参数监督核局部保持映射(PSKLPP)降维的故障诊断新方法。PSKLPP采用对离群数据更为鲁棒的余弦距离对LPP中的欧氏距离进行替换,并融入样本标签信息构造无参数近邻图,利用核方法将提取的高维故障特征映射到一个高维线性空间再进行降维,避免了相似矩阵计算过程中人为选择选择参数的问题,能够获得更有效的低维流形。电机轴承故障诊断的准确率达到了99.05%,相比于改进前和其他几种方法有了较大幅度提升。 展开更多
关键词 故障诊断 局部保持映射 无参数 监督 电机轴承
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子模式局部保持映射人脸识别
16
作者 曹林林 张化祥 王至超 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2012年第11期4331-4333,4356,共4页
研究表明基于整体思想的人脸识别方法由于忽略图像的局部信息,在识别性能方面不如局部信息特征保持较好的基于子模块思想的识别算法。基于应用流形技术对图像降维后能够较好保持非线性子流形中的局部数据流形结构,提出了一种改进的子模... 研究表明基于整体思想的人脸识别方法由于忽略图像的局部信息,在识别性能方面不如局部信息特征保持较好的基于子模块思想的识别算法。基于应用流形技术对图像降维后能够较好保持非线性子流形中的局部数据流形结构,提出了一种改进的子模式局部保持映射人脸识别算法。其主要思想是将同类的不同图像一并划分子集,由同位置子图组成子模块,并对子模块运用LPP算法学习其流形结构,与将不同类图像一并划分子集学习流形的方法不同。实验表明,该算法能更好地保持人脸图像的局部流形结构和信息特征,提高了识别率。 展开更多
关键词 人脸识别 子模式 局部保持映射 流形学习
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基于概率局部判断映射的植物分类方法 被引量:4
17
作者 张善文 王献锋 +1 位作者 王震 张强 《农业工程学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2015年第11期215-220,共6页
基于叶片图像的植物分类与识别方法研究在保护植物物种和生态环境等方面发挥着重要的作用。由于叶片图像的复杂多样性以及同类叶片图像之间的差异性较大等特点,使得很多基于叶片颜色、形状和纹理的特征提取和识别方法不能满足植物自动... 基于叶片图像的植物分类与识别方法研究在保护植物物种和生态环境等方面发挥着重要的作用。由于叶片图像的复杂多样性以及同类叶片图像之间的差异性较大等特点,使得很多基于叶片颜色、形状和纹理的特征提取和识别方法不能满足植物自动识别系统的需要。在分类概率和局部保持映射(locality preserving projections,LPP)的基础上,提出了一种概率局部判别映射(probability locality preserving discriminant projections,PLPDP)方法,并应用于植物分类。首先计算每个样本的分类概率,由样本的局部信息、分类概率和类别信息定义权重矩阵,然后构建目标函数。通过最小化目标函数寻求最佳投影矩阵,使得原始高维样本经投影后,在低维特征空间保持了样本的局部信息、分布信息和类别信息。与判别LPP和监督LPP相比,PLPDP充分利用了样本的局部信息、分类概率和类别信息,算法的分类能力得到了较大提高。在公开的植物叶片图像数据库上对20类植物叶片图像进行了分类试验,识别率高达90%以上。试验结果表明,该方法是有效可行的。 展开更多
关键词 图像处理 分类 概率 植物识别 局部保持映射 概率局部判断映射
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基于监督判别局部保持投影的表情识别算法 被引量:2
18
作者 王燕 苏文君 刘花丽 《计算机工程与应用》 CSCD 2014年第1期195-199,共5页
LPP算法是无监督算法,并没有考虑到不同类别的样本对分类效果的影响,结果会造成不同类数据点的重叠,故所获得的子空间对于分类问题来说未必是最优的。提出一种新的基于监督判别局部保持投影(SDLPP)的表情识别算法。利用样本的类别信息... LPP算法是无监督算法,并没有考虑到不同类别的样本对分类效果的影响,结果会造成不同类数据点的重叠,故所获得的子空间对于分类问题来说未必是最优的。提出一种新的基于监督判别局部保持投影(SDLPP)的表情识别算法。利用样本的类别信息重新构造LPP算法中的相似矩阵,然后在目标函数中增加类间散度约束,这样就会在保持样本点局部结构的同时,使不同类的样本点相互远离,从而得到更具有判别性的表情特征。该算法在识别率上比其他方法都有较大提高,通过在JAFFE表情库上的实验验证了其有效性。 展开更多
关键词 局部保持投影 有监督学习 类间散度约束 表情识别 LOCALITY PRESERVING Projection(lpp)
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基于监督局部映射的煤矿井下人员身份鉴别方法 被引量:1
19
作者 张善文 黄文准 张传雷 《中国安全科学学报》 CAS CSCD 北大核心 2012年第11期101-106,共6页
为提高煤矿井下人员身份识别率,在局部保持投影(LPP)算法的基础上,提出监督局部映射(SLP)算法。该方法充分利用数据的局部和非局部信息及类别信息,对数据进行维数约简,使特征空间同类数据间的距离更小,不同类数据间的距离更大。该方法... 为提高煤矿井下人员身份识别率,在局部保持投影(LPP)算法的基础上,提出监督局部映射(SLP)算法。该方法充分利用数据的局部和非局部信息及类别信息,对数据进行维数约简,使特征空间同类数据间的距离更小,不同类数据间的距离更大。该方法能够克服煤矿井下艰苦、空间受限环境中人脸、虹膜和指纹识别率不高的问题。在真实步态数据库上的实验结果表明,基于步态的煤矿井下人员身份鉴别是可行的。 展开更多
关键词 煤矿井下 身份鉴别 步态识别 局部保持投影(lpp) 监督局部映射(SLP)
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基于局部主成分保持投影的旋转机械故障数据降维方法 被引量:9
20
作者 原健辉 赵荣珍 马驰 《振动与冲击》 EI CSCD 北大核心 2023年第6期24-30,共7页
针对旋转机械高维故障特征集存在的特征冗余导致的分类困难问题,提出一种基于局部主成分保持投影(locality principal component preserving projection,LPCPP)的故障数据集降维算法。该算法将类间可分性判据、主成分计算两种思想与局... 针对旋转机械高维故障特征集存在的特征冗余导致的分类困难问题,提出一种基于局部主成分保持投影(locality principal component preserving projection,LPCPP)的故障数据集降维算法。该算法将类间可分性判据、主成分计算两种思想与局部保持投影(locality preserving projection,LPP)相融合,使得算法具有剔除冗余特征、减小降维盲目性的能力,从而可以更好地保留能够反映机械运行状态的高价值密度的故障信息以及特征的主要成分。通过两个不同型号的双跨度转子系统的振动信号对所提算法进行验证,并分别以可分性指标和3种不同分类器的识别准确率对本算法的降维性能进行评价。结果表明,本算法能够达到降低故障分类难度与提高故障分类准确率的功能,其可为积累高价值密度的数据资源和基于“工业大数据”的旋转机械智能决策技术工程实现,提供一种数据运算的理论依据。 展开更多
关键词 故障诊断 局部保持投影(lpp) 可分性 主成分计算 旋转机械
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