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基于神经网络的一种心电图分类法 被引量:7
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作者 王继成 吕维雪 《中国生物医学工程学报》 CAS CSCD 北大核心 1995年第4期306-311,共6页
本文研究了一种基于神经网络的心电图分类方法。该方法用大量的心电数据(其中包括P波、QRS复合波和T波等信息)训练神经网络,使神经网络既能对训练过的心电图正确分类,又能对未训练过的心电图有较好的分类能力。本文首先给出基... 本文研究了一种基于神经网络的心电图分类方法。该方法用大量的心电数据(其中包括P波、QRS复合波和T波等信息)训练神经网络,使神经网络既能对训练过的心电图正确分类,又能对未训练过的心电图有较好的分类能力。本文首先给出基于神经网络的心电图分类的基本思想,然后给出该系统的神经网络结构及其学习算法,最后给出计算机模拟计算结果,并对实验结果进行分析、讨论。 展开更多
关键词 神经网络 心电图 分类 模式识别
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神经网络与多元统计在复杂化学信息模式分类中的集成应用 被引量:4
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作者 陈德钊 陈亚秋 +1 位作者 林高飞 胡上序 《高等学校化学学报》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 1997年第2期223-225,共3页
A new method by integrating the multivariate statistical analysis with neural network used for complex pattern classification was proposed in this paper. First, a particularly developed statistical method called corre... A new method by integrating the multivariate statistical analysis with neural network used for complex pattern classification was proposed in this paper. First, a particularly developed statistical method called correlational components analysis was employed to extract pattern characteristics from the original sample pattern space. These pattern characteristics were then used as inputs to a multi-layered feedforward neural networks for further pattern classification, The proposed approach transforms the complex patterns into lower dimensional and mutually decoupled ones, it also takes the advantages of the self-learning capability of the neural networks. Finally, a practical example of natural spearmint oil was used to verify the effectiveness of the new method. The results showed that the proposed integrated approach gives better results than other conventional methods. 展开更多
关键词 多元分析 神经网络 有机物料 构效关系 模式分类
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一个基于规则的神经网络系统 被引量:3
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作者 王继成 吕维雪 《电子学报》 EI CAS CSCD 北大核心 1995年第2期35-38,共4页
本文提出了一个基于规则的神经网络结构,它溶基于规则的方法和神经网络技术于一体,使得隐含于神经网络结构中的知识可以表示成规则的形式,从而增强了神经网络的解释功能。为了验证基于规则的神经网络结构的优越性,本文介绍了用该神... 本文提出了一个基于规则的神经网络结构,它溶基于规则的方法和神经网络技术于一体,使得隐含于神经网络结构中的知识可以表示成规则的形式,从而增强了神经网络的解释功能。为了验证基于规则的神经网络结构的优越性,本文介绍了用该神经网络结构实现的心电信号分析系统。实验结果表明:该系统无论在分析效率上,还是在系统的自适应能力上都较传统的心电信号分析方法有很大的改进。 展开更多
关键词 神经网络 基于规则系统 心电图分析 模式识别
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UI偶宇称原子光谱分类的PCA -BPN模式识别方法研究
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作者 曹晓卫 刘洪霖 陈念贻 《原子与分子物理学报》 CAS CSCD 北大核心 1999年第4期487-493,共7页
作为重元素原子光谱按电子组态类型分类研究的一个代表,铀元素原子第一光谱(UI)中的许多能级其所属电子组态尚未明确指认。分类模式识别方法已被证明是研究解决此类分类问题的一种十分有效的途径。为此,应用模式识别与人工神经网络相结... 作为重元素原子光谱按电子组态类型分类研究的一个代表,铀元素原子第一光谱(UI)中的许多能级其所属电子组态尚未明确指认。分类模式识别方法已被证明是研究解决此类分类问题的一种十分有效的途径。为此,应用模式识别与人工神经网络相结合的主成分分析-反传神经网络方法PCA-BPN重新研究了UI偶宇称原子光谱能级的分类问题;对36个KNN等早期模式识别方法无法确认其组态归属的能级。 展开更多
关键词 铀元素 原子光谱 光谱能级 PCA-BPN 模式识别
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二维叠前模式识别方法研究 被引量:4
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作者 郭淑文 《石油地球物理勘探》 EI CSCD 北大核心 2008年第3期313-317,370,23,共7页
现有的模式识别技术都是针对叠后数据提取属性,而叠加过程恰好丢失了属性随炮检距的变化信息。为此提出针对叠前地震数据提取各种属性,然后再对每个CDP所有地震道属性求取它们相对于炮检距的变化梯度或平均值,再对提取的地震属性采用聚... 现有的模式识别技术都是针对叠后数据提取属性,而叠加过程恰好丢失了属性随炮检距的变化信息。为此提出针对叠前地震数据提取各种属性,然后再对每个CDP所有地震道属性求取它们相对于炮检距的变化梯度或平均值,再对提取的地震属性采用聚类分析和分类判别的方法进行模式识别。在做分类判别时,提出了先对井旁道目的层提取属性,再应用聚类和测井资料指定样本类别的新方法。经实际资料检验表明。此法能够分辨出储层纵向、横向的变化。 展开更多
关键词 模式识别 叠加 属性提取 聚类分析 分类判别 神经网络
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