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基于Adaptive-Lasso的本科成绩统计分析 被引量:7
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作者 谭常春 张雪莲 胡俊迎 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2016年第5期541-550,共10页
本文主要研究了合肥工业大学数学学院数学专业学生的本科成绩状况,应用多元线性统计方法,探讨了前期所有课程成绩对后期成绩的影响.首先对前期课程进行主成分分析,并采用逐步回归方法建立了后期成绩与主成分之间的回归模型.其次,采用Ada... 本文主要研究了合肥工业大学数学学院数学专业学生的本科成绩状况,应用多元线性统计方法,探讨了前期所有课程成绩对后期成绩的影响.首先对前期课程进行主成分分析,并采用逐步回归方法建立了后期成绩与主成分之间的回归模型.其次,采用Adaptive-Lasso方法建立后期成绩与前期课程成绩间的Adaptive-Lasso回归模型.最后,对以上模型进行对比分析.研究表明,基于Adaptive-Lasso方法的主成分回归模型能很好地拟合后期成绩,并对后期成绩情况给出合理的解释. 展开更多
关键词 本科成绩 主成分分析 多元线性回归模型 adaptive-Lasso
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基于多元统计方法的茶树品种适应性评价研究
2
作者 赵洋 杨培迪 +3 位作者 刘勇 杨阳 成杨 刘振 《茶叶通讯》 2025年第2期163-171,共9页
探索多元统计方法在茶树品种适应性评价上的应用,为茶树品种的推广应用提供参考。分别对15个茶树品种在湖南长沙的树高、树幅、物候期、成活率、发芽密度、鲜叶产量及制茶品质等性状表现进行鉴定,采用基于主成分分析法和TOPSIS法的评价... 探索多元统计方法在茶树品种适应性评价上的应用,为茶树品种的推广应用提供参考。分别对15个茶树品种在湖南长沙的树高、树幅、物候期、成活率、发芽密度、鲜叶产量及制茶品质等性状表现进行鉴定,采用基于主成分分析法和TOPSIS法的评价模型对茶树品种的适应性予以评价。结果表明,基于主成分分析法和TOPSIS综合评价结果,有相同的11个品种优于对照(CK);相关性分析结果表明茶树品种适应性的综合评价值与鲜叶产量、制茶品质、树幅呈极显著正相关,与发芽密度呈显著正相关;综合评价值高于CK的品种与低于CK的品种在鲜叶产量、树幅、制茶品质上存在显著差异。基于主成分分析法和TOPSIS法的综合评价方法可用于茶树品种的适应性评价。试验筛选出11份适合长沙及相似地区推广应用的茶树品种。 展开更多
关键词 茶树 适应性 主成分分析 TOPSIS 综合评价
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基于自适应精简点云和优化经纬线扫描法的鞋底喷胶轨迹提取
3
作者 古莹奎 郭明健 +1 位作者 连增卫 叶彪彪 《现代制造工程》 北大核心 2025年第6期136-142,110,共8页
为提高鞋底智能自动化喷胶效率和精度,基于点云处理技术规划获取鞋底自动喷胶轨迹曲线。鞋底点云的预处理中采用直通滤波和欧式聚类得到鞋底主体点云。提出一种曲率特征划分的自适应体素下采样方法,分析鞋底点云曲率特征,引入比例误差和... 为提高鞋底智能自动化喷胶效率和精度,基于点云处理技术规划获取鞋底自动喷胶轨迹曲线。鞋底点云的预处理中采用直通滤波和欧式聚类得到鞋底主体点云。提出一种曲率特征划分的自适应体素下采样方法,分析鞋底点云曲率特征,引入比例误差和Softsign函数自适应得到体素大小,在保留特征的同时去除冗余点。为提高喷胶曲线的精度,解决经纬线扫描得到的边缘点轮廓曲线突变的问题,基于主成分分析法重建优化鞋底最高点轮廓,使用非均匀有理B样条曲线拟合,偏置得到鞋底喷胶轨迹曲线。试验结果表明,优化重建得到的鞋底喷胶轨迹曲线更为光滑,且更符合鞋底高边物理特性,满足均匀喷胶作业的需求。 展开更多
关键词 自适应体素下采样 主成分分析 经纬线扫描法 鞋底喷胶 点云
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可学习RPCA深度网络的视频显著性检测方法
4
作者 袁薛程 肖锋 +2 位作者 张文娟 沈超 药嘉怡 《重庆理工大学学报(自然科学)》 北大核心 2025年第4期139-147,共9页
鲁棒主成分分析(robust principal component analysis,RPCA)是视频显著性检测中的常用算法,但其参数需要手动调试且针对不同视频需重新选择,导致效率较低。为解决这一问题,提出一种可学习鲁棒主成分分析深度网络(LNRPCA)模型,以减少对... 鲁棒主成分分析(robust principal component analysis,RPCA)是视频显著性检测中的常用算法,但其参数需要手动调试且针对不同视频需重新选择,导致效率较低。为解决这一问题,提出一种可学习鲁棒主成分分析深度网络(LNRPCA)模型,以减少对参数的依赖。通过设计参数化的阈值函数和展开主成分追踪算法构建深度网络框架,采用反向传播和损失函数最小化实现参数的端到端学习。在多个视频数据集上进行检测实验,结果表明:LNRPCA在视觉效果和F-measure值(平均为0.7895)方面均优于对比算法,相比TNN算法提高9.89%;在计算时间上表现出更高的效率和优越性。 展开更多
关键词 鲁棒主成分分析 深度学习 自适应正则化 视频显著性检测
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基于主成分分析的设施栽培厚皮甜瓜品种种质资源评价
5
作者 王利霞 王淑枝 +4 位作者 韩瑞华 张自启 田永恒 常高正 段爱菊 《蔬菜》 2025年第7期62-70,共9页
为筛选出适宜河南地区生态环境栽培的优质厚皮甜瓜品种,对12个厚皮甜瓜品种的生育期、长势、果实品质、抗病性、产量等指标进行测定,并通过相关性分析、主成分分析等进行种质资源综合评价。结果表明:在供试甜瓜品种中,667 m^(2)产量的... 为筛选出适宜河南地区生态环境栽培的优质厚皮甜瓜品种,对12个厚皮甜瓜品种的生育期、长势、果实品质、抗病性、产量等指标进行测定,并通过相关性分析、主成分分析等进行种质资源综合评价。结果表明:在供试甜瓜品种中,667 m^(2)产量的变异系数最大(27.00%),其次是株高(21.97%),表型变异较为丰富。相关性分析表明,中心可溶性固形物含量与边缘可溶性固形物含量呈显著正相关,667 m^(2)产量与果实横径、果实纵径呈极显著正相关,与果肉厚度呈显著正相关。通过主成分分析提取的5个主成分包含了营养品质、商品品质、抗病性、农艺性状和产量指标,累计方差贡献率达87.066%,可以较好地反映全部指标信息;主成分综合得分排名前3的品种为众天9号、兰蜜30和中原1095,其中,众天9号中心可溶性固形物含量较高(16.1%),边缘可溶性固形物含量最高(14.4%)且显著高于其他品种,口感酥甜、细腻、水分足,小果型,可作为高端产品种植;兰蜜30中心可溶性固形物含量(15.8%)较高,口感脆甜、爽口,中果型,可满足大众消费需求;中原1095品种667 m^(2)产量最高(3643.36 kg),口感脆甜,大果型,可满足高产的种植要求。 展开更多
关键词 厚皮甜瓜 品种 品质 适应性 丰产性 主成分分析 相关性分析 变异系数
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基于风险分析和模糊专家系统的电力工程应急成本估算方法
6
作者 陈铭 梅诗妍 《沈阳工业大学学报》 北大核心 2025年第3期281-287,共7页
【目的】电力工程因施工周期长,易受多种不确定因素影响,可能导致成本大幅增加。因此,合理估算应急成本对工程管理至关重要。然而,传统基于经验的方法误差较大,难以适应复杂的工程环境。基于模糊专家系统和机器学习的方法在性能上虽有... 【目的】电力工程因施工周期长,易受多种不确定因素影响,可能导致成本大幅增加。因此,合理估算应急成本对工程管理至关重要。然而,传统基于经验的方法误差较大,难以适应复杂的工程环境。基于模糊专家系统和机器学习的方法在性能上虽有所改进,但仍存在参数优化难、过拟合严重等问题。为此,提出了一种应急成本估算新方法,通过结合自适应网络模糊推理系统处理不确定性问题的优势,并引入主成分分析模块缓解过拟合问题,进而提高预测精度。【方法】提出了一种结合风险分析和自适应网络的模糊推理系统的应急成本估算方法,通过分析影响电力工程成本的13个风险因素,建立了应急成本与风险因素之间的关系模型;利用模糊逻辑处理不确定性问题,引入了自适应网络模糊推理系统。自适应网络模糊推理系统通过模糊化输入变量并利用神经网络进行推理,避免了传统模糊专家系统对模糊规则库的依赖。为进一步提高预测精度,在自适应网络模糊推理系统中引入了主成分分析模块,通过降维减少冗余信息,缓解了其在小数据集上可能出现的过拟合问题。【结果】实验选取210条电力工程应急成本数据,随机选取80%作为训练集、20%作为测试集,对比4种方法的性能:基于Mamdani模糊推理的方法、基于支持向量机的方法、基于自适应网络模糊推理系统的方法和基于改进型自适应网络模糊推理系统的方法。实验结果表明:对比两种现有方法,基于自适应网络模糊推理系统的方法在训练集上表现优异,但在测试集上过拟合严重;引入主成分分析模块后,基于改进型自适应网络模糊推理系统的方法在测试集上的表现明显更优、泛化能力更强且收敛速度更快。【结论】基于改进型自适应网络模糊推理系统的应急成本估算方法结合了模糊推理和神经网络的优势,提高了对电力工程应急成本的预测精度。主要创新点为:提出了一种应急成本估算方法,结合了模糊逻辑和神经网络的优势,能够有效处理不确定性问题;在自适应网络模糊推理系统中引入了主成分分析模块,通过降维减少了冗余信息,有效避免了模型过拟合问题,提高了其泛化能力。该方法可为电力工程预算管理提供智能化解决方案,也可推广至其他不确定性成本预测领域。 展开更多
关键词 应急成本 风险因素 模糊专家系统 模糊推理 自适应网络 主成分分析方法 过拟合 收敛速度
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濮豆561主要农艺性状分析及适应性评价
7
作者 刘婷 李江涛 +4 位作者 郭海悦 胡珍珍 王晓莲 杨彩云 于会勇 《大豆科技》 2025年第2期16-21,共6页
为明确提高濮豆561产量的目标性状,文章对濮豆561区域试验中的主要农艺性状及产量结果进行遗传变异、相关性、通径、主成分分析及适应性评价。结果表明,11个主要农艺性状的变异系数范围为2.71%~34.13%,底荚高度变异系数最大,为34.13%;... 为明确提高濮豆561产量的目标性状,文章对濮豆561区域试验中的主要农艺性状及产量结果进行遗传变异、相关性、通径、主成分分析及适应性评价。结果表明,11个主要农艺性状的变异系数范围为2.71%~34.13%,底荚高度变异系数最大,为34.13%;其次为单株粒重,变异系数为28.37%。产量与单株粒重呈极显著正相关,与单株有效荚数呈显著正相关。单株粒重对产量正向直接效应最大,直接通径系数为2.784。在濮豆561的11个主要农艺性状中提取3个主成分,分别为产量因子、生长势因子和品质因子,累计贡献率为83.273%;适应性分析综合得分前5名的试验点分别是潍坊市、邯郸市、运城市、郑州市和濮阳市。 展开更多
关键词 濮豆561 变异分析 相关性分析 通径分析 主成分分析 适应性评价
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白条猪价格预测模型构建 被引量:4
8
作者 刘合兵 华梦迪 +1 位作者 席磊 尚俊平 《河南农业大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2024年第1期123-131,共9页
【目的】增强农产品价格预测准确度,为农产品价格的有效预测提供参考。【方法】以河南省白条猪每周平均批发价格为研究对象,提出一种基于序列分解、主成分分析和神经网络(CEEMDAN-PCA-CNN-LSTM)的白条猪价格预测方法。首先,使用自适应... 【目的】增强农产品价格预测准确度,为农产品价格的有效预测提供参考。【方法】以河南省白条猪每周平均批发价格为研究对象,提出一种基于序列分解、主成分分析和神经网络(CEEMDAN-PCA-CNN-LSTM)的白条猪价格预测方法。首先,使用自适应白噪声完全集合模态分解方法(CEEMDAN)对白条猪价格序列进行分解;其次,选用皮尔逊相关系数筛选影响价格波动的相关因素;再次,利用主成分分析(PCA)对影响因素及分解得到的子序列降维处理并作为原始价格序列的特征值,并行输入到作为编码器的卷积神经网络(CNN)中进行特征提取;最后,引入长短期记忆网络(LSTM)作为解码器输出得到预测结果。将该方法应用于河南省白条猪每周平均价格数据,与LSTM、门控循环单元(GRU)、CNN、基于卷积的长短期记忆网络(ConvLSTM)模型进行比较。【结果】CEEMDAN-PCA-CNN-LSTM组合模型预测方法得到的平均绝对误差分别降低了44.95%、27.30%、28.13%、43.17%。【结论】CEEMDAN-PCA-CNN-LSTM模型对于河南省白条猪市场价格的预测性能更优,有助于相关部门针对河南省白条猪价格波动做出科学决策。 展开更多
关键词 价格预测 自适应白噪声完全集合模态分解 主成分分析 神经网络 组合模型
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基于数据驱动的离心泵轴承特征分析及寿命预测 被引量:3
9
作者 苏皓南 黄倩 +2 位作者 胡波 付强 朱荣生 《机电工程》 CAS 北大核心 2024年第6期941-955,共15页
离心泵是工业中能量转换和流体输送的核心设备,其部件滚动轴承的可靠性对整个机组的安全运行尤为关键。为了解决目前滚动轴承寿命预测问题,对滚动轴承剩余寿命的最佳预测方案进行了研究。首先,从数据驱动和试验出发,利用试验台采集所得... 离心泵是工业中能量转换和流体输送的核心设备,其部件滚动轴承的可靠性对整个机组的安全运行尤为关键。为了解决目前滚动轴承寿命预测问题,对滚动轴承剩余寿命的最佳预测方案进行了研究。首先,从数据驱动和试验出发,利用试验台采集所得的离心泵轴承正常及故障状态下的数据,分析了时域、频域、时频域各特征在不同工况中的表现差异,发现了时域特征、频域特征、小波包分解能量特征、完全自适应噪声完备集合经验模态分解(CEEMDAN)能量特征可以捕捉到不同工况下的故障信息;然后,以单调性、趋势性指标加权分数为依据,结合特征的敏感性分析结果,优选出了轴承在全寿命周期中表现突出的12个特征,经核主成分分析(KPCA)-长短期记忆网络(LSTM)降维处理后,构建出了能够表征离心泵轴承退化过程的一维特征量;最后,对比分析了LSTM网络、反向传播(BP)网络和卷积神经(CNN)网络的预测效果。研究结果表明:LSTM网络的均方根误差(RMSE)为0.402,平均绝对百分比误差(MAPE)为0.332,预测精度在三者中最好,模型平均训练时间为12.6 s,可见LSTM网络在预测精度及模型训练时间上更具优势。 展开更多
关键词 叶片式泵 滚动轴承 完全自适应噪声完备集合经验模态分解 核主成分分析 长短期记忆网络 轴承退化过程
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基于MIWOA优化SCN的变压器故障诊断研究 被引量:7
10
作者 丰胜成 张宗瑞 +1 位作者 付华 韩猛 《电工电能新技术》 CSCD 北大核心 2024年第6期79-89,共11页
针对变压器故障诊断精确度低的问题,本文提出了一种多策略改进的鲸鱼优化算法(MIWOA)优化随机配置网络(SCN)的变压器故障诊断模型。首先,对变压器冗杂繁多的原始故障数据进行核主成分分析(KPCA)降维处理,降低无效特征的影响;其次,利用T... 针对变压器故障诊断精确度低的问题,本文提出了一种多策略改进的鲸鱼优化算法(MIWOA)优化随机配置网络(SCN)的变压器故障诊断模型。首先,对变压器冗杂繁多的原始故障数据进行核主成分分析(KPCA)降维处理,降低无效特征的影响;其次,利用Tent混沌映射、动态自适应权重和初级知识获取共享算法对鲸鱼算法(WOA)进行改进,提高其优化能力;然后,在SCN中引入L2范数惩罚项进行正则化处理,并使用改进后的MIWOA算法对SCN惩罚项系数C进行寻优求解,提高SCN分类精度和泛化能力;最后,将降维的数据输入到MIWOA-SCN故障诊断模型中,提高模型收敛速度。结果表明,本文所提出的模型诊断精度为93.1%,与WOA-SCN、GWO-SCN和PSO-SCN诊断模型相比,分别提高了6.89%、9.48%、14.65%,证明MIWOA-SCN诊断模型在变压器故障诊断上具有良好的诊断效果。 展开更多
关键词 变压器 鲸鱼优化算法 核主成分分析 动态自适应权重 初级知识获取共享算法 随机配置网络
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基于主成分分析法的鲜食番茄品种适应性评价与筛选 被引量:3
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作者 王明姣 郭敬华 +3 位作者 剌世凯 张莹莹 刘学娜 董灵迪 《蔬菜》 2024年第12期70-76,共7页
为筛选出适合冀南区域栽培的优良鲜食番茄品种,引进了10个鲜食番茄品种,测定其长势、果实品质、产量等指标,并利用主成分分析法进行适应性综合评价。结果表明:不同番茄品种的植株性状、果实性状、品质及产量等指标存在差异;利用主成分... 为筛选出适合冀南区域栽培的优良鲜食番茄品种,引进了10个鲜食番茄品种,测定其长势、果实品质、产量等指标,并利用主成分分析法进行适应性综合评价。结果表明:不同番茄品种的植株性状、果实性状、品质及产量等指标存在差异;利用主成分分析法提取了5个主成分,5个因子包括了营养品质、商品品质、产量及长势等指标,累计方差贡献率达86.94%,可客观地反映鲜食番茄的综合性状;京采8号、桃太粉和京采6号综合得分排名前3位,说明这3个品种综合表现较好;其中,京采8号风味良好(糖酸比9.79)、产量最高(667 m^(2)产量8884.55 kg)、硬度较低,可以满足消费者对鲜食番茄高品质和高产量的需求,具有良好的推广价值。 展开更多
关键词 鲜食番茄 品种 品质 主成分分析 适应性评价 产量
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基于自适应多尺度注意力机制的CNN-GRU矿用电动机健康状态评估 被引量:2
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作者 谭东贵 袁逸萍 樊盼盼 《工矿自动化》 CSCD 北大核心 2024年第2期138-146,共9页
利用多传感器信息融合技术进行电动机健康状态评估时,矿用电动机监测数据中存在异常值和缺失值,而卷积神经网络和循环神经网络等深度学习模型在数据质量下降严重的情况下难以有效提取数据特征和更新网络权重,导致梯度消失或爆炸等问题... 利用多传感器信息融合技术进行电动机健康状态评估时,矿用电动机监测数据中存在异常值和缺失值,而卷积神经网络和循环神经网络等深度学习模型在数据质量下降严重的情况下难以有效提取数据特征和更新网络权重,导致梯度消失或爆炸等问题。针对上述问题,提出了一种基于自适应多尺度注意力机制的CNN-GRU(CNN-GRU-AMSA)模型,用于评估矿用电动机健康状态。首先,对传感器采集的电动机运行数据进行填补、剔除和标准化处理,并以环境温度变化作为依据对矿用电动机运行数据进行工况划分。然后,根据马氏距离计算出电动机电流、电动机三相绕组温度、电动机前端轴承温度和电动机后端轴承温度等健康评估指标的健康指数(HI),采用Savitzky–Golay滤波器对指标HI进行降噪、平滑、归一化处理,并结合主成分分析法计算的不同指标对矿用电动机的贡献度,对指标HI进行加权融合得到矿用电动机HI。最后,将矿用电动机HI输入CNN-GRU-AMSA模型中,该模型通过动态调整注意力权重,实现对不同尺度特征的信息融合,从而准确输出电动机健康状态评估结果。实验结果表明,与其他常见的深度学习模型CNN,CNN-GRU,CNN-LSTM,CNN-LSTM-Attention相比,CNN-GRU-AMSA模型在均方根误差、平均绝对误差、准确率、Macro F1及Micro F1等评价指标上更优,且预测残差的波动范围更小,稳定性更优。 展开更多
关键词 电动机健康状态评估 自适应多尺度注意力机制 CNN-GRU 多传感器信息融合 主成分分析
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双灵活度量自适应加权2DPCA在水下光学图像识别中的应用
13
作者 毕鹏飞 胡志远 +1 位作者 陈璇 杜雪 《电子与信息学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第11期4188-4197,共10页
受观测条件和采集场景等因素影响,水下光学图像通常呈现出高维小样本特性且易伴随着噪声信息干扰,导致许多降维方法对其识别过程中的鲁棒表现力不足。为解决上述问题,该文提出一种新颖的双灵活度量自适应加权2维主成分分析方法(DFMAW-2D... 受观测条件和采集场景等因素影响,水下光学图像通常呈现出高维小样本特性且易伴随着噪声信息干扰,导致许多降维方法对其识别过程中的鲁棒表现力不足。为解决上述问题,该文提出一种新颖的双灵活度量自适应加权2维主成分分析方法(DFMAW-2DPCA)应用于水下图像识别。该方法不仅在建立重构误差和方差之间双层关系中同时使用了灵活的鲁棒距离度量机制,而且能够根据每个样本实际状态自适应学习到与之相匹配的权重,有效增强了模型在水下噪声干扰环境下的鲁棒性并实现识别精度的提升。与此同时,该文设计了一个快速非贪婪算法用于最优解的获取,其具有良好的收敛性。通过3个水下图像数据库中进行大量实验的结果表明,DFMAW-2DPCA在同类方法中具有更为杰出的整体性能。 展开更多
关键词 模式识别 鲁棒距离度量 自适应加权 水下光学图像 2维主成分分析
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基于双层自适应集成残差主成分分析的复杂非线性过程监测
14
作者 唐徐佳 卢伟鹏 颜学峰 《华东理工大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2024年第1期88-96,共9页
多元统计监测方法常使用正常数据选取特征,而现实过程中,不同的故障将影响不同的特征,并且这些特征可能随着时间和控制系统的作用而变化。当故障发生并随时间变化时,要想获得更好的故障检测能力,就需要聚集有效的故障敏感特征。本文提... 多元统计监测方法常使用正常数据选取特征,而现实过程中,不同的故障将影响不同的特征,并且这些特征可能随着时间和控制系统的作用而变化。当故障发生并随时间变化时,要想获得更好的故障检测能力,就需要聚集有效的故障敏感特征。本文提出了一种双层自适应集成残差主成分分析(AERPCA)模型,其子模型包含不同的特征,并突出地呈现一个或多个相关故障。首先,根据正常数据计算主成分分析(PCA)特征,利用不同特征构建线性子模型和相应的残差空间。考虑到残差空间的非线性特性及有效特征更为分散,采用核PCA(KPCA)提取不同的特征并组成同一残差空间下不同KPCA子模型。然后,利用贝叶斯方法获取集成KPCA子模型,完成各残差空间的划分和集成。最后,在主空间中获得多个线性子模型以及在残差空间中获得多个集成的非线性子模型后,利用滑动窗口确定当前时刻监控效果最好的模型。采用田纳西-伊士曼过程验证了AERPCA的有效性。 展开更多
关键词 集成学习 自适应过程 核主成分分析 非线性过程监测 故障诊断
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一种变工况下海流发电机叶片附着物检测方法
15
作者 谢涛 王天真 +1 位作者 汤天浩 徐玉洁 《电机与控制学报》 EI CSCD 北大核心 2024年第5期101-110,118,共11页
针对流速变化使得变工况下海流发电机叶片附着物故障特征模糊、鉴别性差的问题,提出一种基于自适应频率正比采样(APFS)的叶片附着物检测方法。首先,采集不同工况下海流发电机电流信号,通过希尔伯特变换提取出定子电流信号的瞬时频率;然... 针对流速变化使得变工况下海流发电机叶片附着物故障特征模糊、鉴别性差的问题,提出一种基于自适应频率正比采样(APFS)的叶片附着物检测方法。首先,采集不同工况下海流发电机电流信号,通过希尔伯特变换提取出定子电流信号的瞬时频率;然后,利用瞬时频率与采样频率比值变步长采样瞬时频率序列,将非稳定瞬时转动频率转变为稳定值;最后,利用排列熵设置采样迭代停止阈值,将重采样后的瞬时频率序列作为故障特征划分为样本矩阵,建立主成分分析检测模型以实现附着物检测。基于0.23 kW海流发电样机的实验平台被搭建用于验证所提方法的有效性,实验结果表明,所提算法在对抗流速变化下引起的海流发电机变工况问题中,误报率低至0.25%,具备较高检测精度和鲁棒性。 展开更多
关键词 海流发电机 故障检测 叶片附着物 希尔伯特变换 自适应频率正比采样 主元成分分析
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不同燕麦品种(系)在扬州地区的适应性评价 被引量:91
16
作者 郑曦 魏臻武 +4 位作者 武自念 李伟民 陈斐 刘倩 潘玲 《草地学报》 CAS CSCD 北大核心 2013年第2期272-279,共8页
对23个不同燕麦(Avena sative)品种(系)在江苏扬州地区的适应性进行评价比较,测定并分析了与适应性相关的物候期、生长速度、叶茎比、草产量等相关性状。结果表明:供试品种的农艺性状对当地的适应性均较好,生育期为199~210d。对9个性... 对23个不同燕麦(Avena sative)品种(系)在江苏扬州地区的适应性进行评价比较,测定并分析了与适应性相关的物候期、生长速度、叶茎比、草产量等相关性状。结果表明:供试品种的农艺性状对当地的适应性均较好,生育期为199~210d。对9个性状进行主成分分析,得到累积贡献率为84.706%的5个主成分因子;对各个品种(系)综合得分分析表明,杂叶307的综合得分最高,其干草产量和干鲜比最高,单株分蘖数和株高方面也表现较好,为供试品种(系)中最适合在扬州地区种植的品种。 展开更多
关键词 燕麦 适应性 评价 主成分分析
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四川核桃栽培适宜性区划研究 被引量:40
17
作者 韩华柏 罗成荣 +3 位作者 朱益川 吴万波 张强 杜光宴 《西部林业科学》 CAS 北大核心 2012年第3期1-7,共7页
采用主成分分析法,确定了影响四川核桃生长发育的主导气候因子为,年均温、≥10℃积温、年极端低温、年日照时数、年降水量、1月平均气温和7月平均气温。通过对气候因子和土壤因子的适宜性综合分析,结合四川核桃主产区气候条件和生物学特... 采用主成分分析法,确定了影响四川核桃生长发育的主导气候因子为,年均温、≥10℃积温、年极端低温、年日照时数、年降水量、1月平均气温和7月平均气温。通过对气候因子和土壤因子的适宜性综合分析,结合四川核桃主产区气候条件和生物学特性,得出全省核桃主要适宜的生态指标为,海拔400~2 800 m、土壤pH值5.5~8.5、土层厚度≥60 cm、≥10℃积温3 000~6 500℃、年平均气温9~18℃、年极端低温≥-15℃、年降水量400~1 200 mm、年日照时数≥1 300 h、1月平均气温≥-1℃、7月平均气温≤28℃。由此将四川划分为四川盆地北缘、东北缘核桃中心栽培区,川西高山峡谷核桃中心栽培区,川西南山地泡核桃中心栽培区,四川盆地中部核桃、泡核桃一般栽培区4个栽培区,对各区域核桃适宜性进行了评价,为四川核桃产业发展提供了科学依据。 展开更多
关键词 核桃 栽培区划 主成分分析 适宜性
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基于近红外光谱土壤水分检测模型的适应性 被引量:26
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作者 肖武 李小昱 +4 位作者 李培武 雷廷武 王为 刘洁 冯耀泽 《农业工程学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2009年第3期33-36,共4页
由于土壤水分的近红外光谱定量分析模型精度依赖于样品状态,故土壤水分定量分析模型的适应性极其重要。以湖北地区的3种土壤为研究对象,利用偏最小二乘法交叉验证建立了处理后样品下的土壤水分分析模型,模型预测值与标准值的决定系数R2... 由于土壤水分的近红外光谱定量分析模型精度依赖于样品状态,故土壤水分定量分析模型的适应性极其重要。以湖北地区的3种土壤为研究对象,利用偏最小二乘法交叉验证建立了处理后样品下的土壤水分分析模型,模型预测值与标准值的决定系数R2为0.9946,交叉验证预测均方差为0.801%,模型预测决定系数R2为0.9919,预测均方差为0.912%;利用主成分分析了未处理土壤样品与处理土壤样品得分图的差异,结果表明定量分析模型对未处理样品的预测精度降低;采用斜率/截距的方法修正了12个未处理样品的模型预测值,预测平均绝对值误差从0.78%降低到0.38%,结果表明斜率/截距校正法能较好的提高近红外光谱土壤水分定量分析模型的适应性。 展开更多
关键词 近红外光谱 土壤水分 主成分析 模型适应性
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甘薯品种抗旱适应性的主成分分析 被引量:14
19
作者 张明生 张丽霞 +3 位作者 戚金亮 谈锋 杨春贤 杨永华 《贵州农业科学》 CAS 2006年第1期11-14,共4页
对水分胁迫下甘薯形态、生长势、生理生化和产量性状等与品种抗旱性关系密切的指标进行主成分分析。结果表明,甘薯品种抗旱适应性的形成,一是通过体内各生理生化指标(包括内源激素、渗透调节物质、水分状况、质膜相对透性、膜脂过氧化... 对水分胁迫下甘薯形态、生长势、生理生化和产量性状等与品种抗旱性关系密切的指标进行主成分分析。结果表明,甘薯品种抗旱适应性的形成,一是通过体内各生理生化指标(包括内源激素、渗透调节物质、水分状况、质膜相对透性、膜脂过氧化、膜保护系统、同化力等)间的协调作用,使各项代谢活动得以顺利进行;二是借助于植株形态、生长势和抗脱水能力等的变化,实现其同化产物的正常积累。 展开更多
关键词 甘薯 水分胁迫 抗旱适应性 主成分分析
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南方丘陵区农业生态系统适应能力及其驱动因子——以衡阳盆地为例 被引量:17
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作者 周松秀 田亚平 刘兰芳 《生态学报》 CAS CSCD 北大核心 2015年第6期1991-2002,共12页
全球变化背景下的适应性研究引起了广泛关注。南方丘陵区是典型的水稻农业区,研究其农业生态系统适应性尤为重要。采用主成分分析法对衡阳盆地农业生态系统适应能力进行了定量研究,分析不同适应能力区的适应性主要驱动因子。结果表明:... 全球变化背景下的适应性研究引起了广泛关注。南方丘陵区是典型的水稻农业区,研究其农业生态系统适应性尤为重要。采用主成分分析法对衡阳盆地农业生态系统适应能力进行了定量研究,分析不同适应能力区的适应性主要驱动因子。结果表明:适应能力的分布规律为衡阳市区最高,各县域适应能力呈现出盆地中部低、四周高的分布规律。不同适应能力区适应性驱动因子各异,高适应能力区主要驱动因子是经济条件,水热配合条件和灌溉设施是较高适应能力区的主要驱动因子,低适应能力区的主要驱动因子是人口规模和水土保持,热量和地形条件是极低适应能力区的主要驱动因子。高适应能力区因以农药和化肥的施用量为主要驱动因子具有短暂性,较高适应能力区以良好的水热配合条件和灌溉设施作为驱动因子具有可持续性,因而较高适应能力区的发展潜力超过高适应能力区。 展开更多
关键词 农业生态系统 适应能力 驱动因子 主成分分析 衡阳盆地
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