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Comparison of wrist motion classification methods using surface electromyogram 被引量:1
1
作者 JEONG Eui-chul KIM Seo-jun +1 位作者 SONG Young-rok LEE Sang-min 《Journal of Central South University》 SCIE EI CAS 2013年第4期960-968,共9页
The Gaussian mixture model (GMM), k-nearest neighbor (k-NN), quadratic discriminant analysis (QDA), and linear discriminant analysis (LDA) were compared to classify wrist motions using surface electromyogram (EMG). Ef... The Gaussian mixture model (GMM), k-nearest neighbor (k-NN), quadratic discriminant analysis (QDA), and linear discriminant analysis (LDA) were compared to classify wrist motions using surface electromyogram (EMG). Effect of feature selection in EMG signal processing was also verified by comparing classification accuracy of each feature, and the enhancement of classification accuracy by normalization was confirmed. EMG signals were acquired from two electrodes placed on the forearm of twenty eight healthy subjects and used for recognition of wrist motion. Features were extracted from the obtained EMG signals in the time domain and were applied to classification methods. The difference absolute mean value (DAMV), difference absolute standard deviation value (DASDV), mean absolute value (MAV), root mean square (RMS) were used for composing 16 double features which were combined of two channels. In the classification methods, the highest accuracy of classification showed in the GMM. The most effective combination of classification method and double feature was (MAV, DAMV) of GMM and its classification accuracy was 96.85%. The results of normalization were better than those of non-normalization in GMM, k-NN, and LDA. 展开更多
关键词 Gaussian mixture model k-nearest neighbor quadratic discriminant analysis linear discriminant analysis electromyogram (EMG) pattern classification feature extraction
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融合持续同调-CNN的灰度化光伏红外图像的识别和分类
2
作者 孙海蓉 唐振超 +1 位作者 张洪玮 周黎辉 《太阳能学报》 北大核心 2025年第6期321-328,共8页
针对卷积神经网络对光伏红外热斑图像进行识别和分类准确率低、计算量大、光伏红外图像上热斑特征难以识别的问题,提出一种基于持续同调的对灰度化光伏热斑图像提取拓扑特征的算法。首先,将光伏红外热斑图像灰度化;然后将灰度化之后的... 针对卷积神经网络对光伏红外热斑图像进行识别和分类准确率低、计算量大、光伏红外图像上热斑特征难以识别的问题,提出一种基于持续同调的对灰度化光伏热斑图像提取拓扑特征的算法。首先,将光伏红外热斑图像灰度化;然后将灰度化之后的图像进行持续同调计算,得到条形码,从条形码中提取其拓扑特征组成新的图像;最后,用卷积神经网络对新的图像进行识别和分类。实验结果表明,灰度化后的光伏红外图像是一个单通道图像,计算量更小;提取的光伏红外热斑图像拓扑特征更易识别和分类,准确率更高。 展开更多
关键词 特征提取 卷积神经网络 持续同调 拓扑数据分析 拓扑特征 识别和分类
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半监督空谱局部判别分析的高光谱影像特征提取 被引量:1
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作者 吕欢欢 黄煜铖 +1 位作者 张辉 王雅莉 《液晶与显示》 CAS CSCD 北大核心 2024年第2期131-145,共15页
为充分利用高光谱影像中蕴含的空谱特征,提出了一种半监督空谱局部判别分析的高光谱影像特征提取算法(S4LFDA)。鉴于高光谱数据集具有空间一致性,首先将像元进行空间重构,保存高光谱数据的近邻关系;其次引入光谱信息散度重构像元间的相... 为充分利用高光谱影像中蕴含的空谱特征,提出了一种半监督空谱局部判别分析的高光谱影像特征提取算法(S4LFDA)。鉴于高光谱数据集具有空间一致性,首先将像元进行空间重构,保存高光谱数据的近邻关系;其次引入光谱信息散度重构像元间的相似度;为了充分利用大量无标签样本提高算法性能,采用模糊C均值聚类算法对样本进行聚类分析得到伪标签;然后通过增加规范化项到局部力导引算法(FDA)的类内散度矩阵和类间散度矩阵中,以此保持无标签样本的聚类结构一致性;最后通过局部FDA算法来保持有标签样本类间散度最大化和类内散度最小化并求解最佳投影向量。S4LFDA算法既保持了数据集在光谱域的可分性,又保持了像元在空间区域内的近邻关系,合理利用有标签样本及无标签样本,提高了算法的分类性能。在Pavia University和Indian Pines数据集上进行实验,总体分类精度达到95.60%和94.38%。与其他维数约简算法相比,该算法有效提高了地物分类性能。 展开更多
关键词 高光谱影像 半监督 空谱 判别分析 特征提取 地物分类
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基于EMD和FastICA的轴承故障诊断 被引量:1
4
作者 高云峰 张金萍 《机械设计与制造》 北大核心 2024年第6期48-52,共5页
针对滚动轴承振动信号之间的影响并且易受到噪声干扰的问题,提出了一种基于快速独立分类分析(FastICA)与经验模态分解(EMD)相结合的故障提取特征方法。通过经验模态分解将振动信号分解成若干个模态分量。继而,根据计算相关性系数选取有... 针对滚动轴承振动信号之间的影响并且易受到噪声干扰的问题,提出了一种基于快速独立分类分析(FastICA)与经验模态分解(EMD)相结合的故障提取特征方法。通过经验模态分解将振动信号分解成若干个模态分量。继而,根据计算相关性系数选取有效的模态分量构建噪声通道,最后通过快速独立分类分析将源信号与噪声信号分离,进而得到独立的源信号。通过对西储大学轴承数据的仿真与实验结果表明,该方法可以有效的抑制噪声干扰,清晰的看出轴承的故障频率,实现了对轴承的故障诊断。 展开更多
关键词 振动信号 特征提取 经验模态分解 快速独立分类分析
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基于多尺度小波包分析的肺音特征提取与分类 被引量:32
5
作者 刘毅 张彩明 +1 位作者 赵玉华 董亮 《计算机学报》 EI CSCD 北大核心 2006年第5期769-777,共9页
提出了一种适于非平稳肺音信号的特征提取方法.以4种肺音信号(正常、气管炎、肺炎和哮喘)为样本数据,通过分析肺音信号的时频分布特点,选择了具有任意多分辨分解特性的小波包.对小波包进行空间划分后找到了适合肺音特征提取的最优基,并... 提出了一种适于非平稳肺音信号的特征提取方法.以4种肺音信号(正常、气管炎、肺炎和哮喘)为样本数据,通过分析肺音信号的时频分布特点,选择了具有任意多分辨分解特性的小波包.对小波包进行空间划分后找到了适合肺音特征提取的最优基,并基于最优基对肺音信号进行快速多尺度的分解,得到了各级节点的高维小波系数矩阵,建立了小波系数与信号能量在时域上的等价关系,并将能量作为特征值,构造了低维的作为分类神经网络的输入特征矢量,大大降低了输入特征的维数.研究表明该算法的识别性能是高效的. 展开更多
关键词 肺音 多尺度分析 小波包 特征提取 分类
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音频自动分类中的特征分析和抽取 被引量:13
6
作者 白亮 老松杨 +1 位作者 陈剑赟 吴玲达 《小型微型计算机系统》 CSCD 北大核心 2005年第11期2029-2034,共6页
音频特征分析和抽取是音频自动分类的基础,本文将音频对象分为静音,噪音,纯语音,带背景音语音,音乐等5类,从帧层次和段层次上深入分析了不同类音频之间的区别性特征,包括帧层次上的MFCC,频域能量,子带能量,过零率,频谱中心等特征,在此... 音频特征分析和抽取是音频自动分类的基础,本文将音频对象分为静音,噪音,纯语音,带背景音语音,音乐等5类,从帧层次和段层次上深入分析了不同类音频之间的区别性特征,包括帧层次上的MFCC,频域能量,子带能量,过零率,频谱中心等特征,在此基础上计算了段层次上的基本音频特征,包括静音比率,子带能量比均值等,提出了3个音频"流"特征—High-ZCR比率,Low-Frequency-Energy比率,频谱流量.设计并实现了一种基于支持向量机(support vector machine)的自动分类器,考察了上述特征组成的特征集合在该分类器中的分类性能.实验表明,本文提出的特征有效,分类性能良好. 展开更多
关键词 特征分析和抽取 基于内容的音频分类 支持向量机
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情感分析研究综述 被引量:76
7
作者 周立柱 贺宇凯 王建勇 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2008年第11期2725-2728,共4页
由于Web文本迅速增多,对这些文本,特别是用户主动发布的评论数据进行挖掘和分析,识别出其情感趋向及演化规律,可以更好地理解用户的消费习惯,分析热点舆情,给企业、政府等机构提供重要的决策依据。首先对情感分析的研究对象和目标进行... 由于Web文本迅速增多,对这些文本,特别是用户主动发布的评论数据进行挖掘和分析,识别出其情感趋向及演化规律,可以更好地理解用户的消费习惯,分析热点舆情,给企业、政府等机构提供重要的决策依据。首先对情感分析的研究对象和目标进行了定义和说明,并给出基本的研究思路。然后,在主观性句子识别任务上,详细回顾和分析了主要的处理方法;在观点分类的特征抽取上,重点介绍和讨论了两类主流的处理思路——基于情感词和基于频繁模式挖掘。接着简要介绍了其他一些相关的情感分析问题。最后总结了情感分析的现有成就和不足,以及面临的挑战,并对其发展前景进行了展望。 展开更多
关键词 情感分析 综述 观点分类 主观性识别 特征抽取
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电能质量分析与参数估计的研究方法综述 被引量:27
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作者 冯宇 唐轶 +1 位作者 石延辉 程军照 《电力系统及其自动化学报》 CSCD 北大核心 2010年第3期78-85,共8页
当前,整个社会对高质量电能的追求与电能质量问题日趋严峻的矛盾越来越突出,准确全面地进行电能质量分析,进而采取合理措施实现电能质量的改善和治理已十分必要。综述电能质量信号的特征提取、消噪、扰动的参数估计和扰动分类等四个电... 当前,整个社会对高质量电能的追求与电能质量问题日趋严峻的矛盾越来越突出,准确全面地进行电能质量分析,进而采取合理措施实现电能质量的改善和治理已十分必要。综述电能质量信号的特征提取、消噪、扰动的参数估计和扰动分类等四个电能质量分析领域的研究现状,总结了各种分析方法的优缺点和适用范围。所得结论对于进一步开展电能质量分析的研究具有参考价值。 展开更多
关键词 电能质量分析 特征提取 消噪 参数估计 扰动分类
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核函数主元分析及其在故障特征提取中的应用 被引量:24
9
作者 胡金海 谢寿生 +2 位作者 侯胜利 尉询楷 何卫锋 《振动.测试与诊断》 EI CSCD 2007年第1期48-52,共5页
提出了基于核函数主元分析的故障特征提取方法。该方法利用计算原始特征空间的内积核函数来实现原始特征空间到高维特征空间的非线性映射。通过对高维特征数据作主元分析,得到原始特征的非线性主元,以所选的非线性主元作为特征子空间,... 提出了基于核函数主元分析的故障特征提取方法。该方法利用计算原始特征空间的内积核函数来实现原始特征空间到高维特征空间的非线性映射。通过对高维特征数据作主元分析,得到原始特征的非线性主元,以所选的非线性主元作为特征子空间,并应用转子试验台的故障数据对该方法进行了检验。结果表明,核函数主元分析更适于提取故障信号的非线性特征,它提取的故障特征对故障具有更好的识别能力,并对分类器具有较强的鲁棒性。 展开更多
关键词 故障诊断 特征提取 核函数主元分析 模式分类
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语音/音乐自动分类中的特征分析 被引量:26
10
作者 卢坚 陈毅松 +1 位作者 孙正兴 张福炎 《计算机辅助设计与图形学学报》 EI CSCD 北大核心 2002年第3期233-237,共5页
综合分析了语音和音乐的区别性特征 ,包括音调、亮度、谐度等感觉特征与 MFCC(Mel- Frequency CepstralCoefficients)系数等 ,提出一种 left- right DHMM(Discrete Hidden Markov Model)的分类器 ,以极大似然作为判别规则 ,用于语音、... 综合分析了语音和音乐的区别性特征 ,包括音调、亮度、谐度等感觉特征与 MFCC(Mel- Frequency CepstralCoefficients)系数等 ,提出一种 left- right DHMM(Discrete Hidden Markov Model)的分类器 ,以极大似然作为判别规则 ,用于语音、音乐以及它们的混合声音的分类 ,并且考察了上述特征集合在该分类器中的分类性能 .实验结果表明 ,文中提出的音频特征有效、合理 。 展开更多
关键词 特征分析 隐马尔可夫模型 语音 音乐 自动分类 语音识别 音频信号
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基于Fisher判别分析的有监督特征提取和星系光谱分类 被引量:14
11
作者 李乡儒 胡占义 赵永恒 《光谱学与光谱分析》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2007年第9期1898-1901,共4页
随着天文观测技术的进步、数据获取能力的提高和大型光谱巡天计划的相继实施,光谱数据的自动处理研究越来越受到重视和关注。文章在分析了文献中光谱自动分类研究的特点和无监督特征提取方法所固有的一些不足的基础上指出了光谱有监督... 随着天文观测技术的进步、数据获取能力的提高和大型光谱巡天计划的相继实施,光谱数据的自动处理研究越来越受到重视和关注。文章在分析了文献中光谱自动分类研究的特点和无监督特征提取方法所固有的一些不足的基础上指出了光谱有监督特征提取研究的必要性。并重点研究了Fisher判别分析(FDA)有监督特征提取方法在星系光谱自动分类中的应用。该方法:(1)具有突出的维数约减能力;(2)能有效地融合训练数据的类别信息,并按照分类能力提取特征。实验表明,将FDA方法用于某些星系细分类不仅明显地提高了分类器的速度,而且具有良好的分类性能。因此,对于较大的光谱识别系统更能体现出该方法的优越性。 展开更多
关键词 光谱特征提取 活动星系核 有监督特征提取 光谱分类 FISHER判别分析
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彩色图像人脸特征点定位算法研究 被引量:10
12
作者 吴证 周越 +2 位作者 杜春华 袁泉 戈新良 《电子学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2008年第2期309-313,共5页
本文提出了一种基于复合局部信息模型的改进Active Shape Model(ASM)算法,并进一步提出了基于人脸特征点Gabor小波特征降维分类的特征点搜索方法,对改进ASM的结果进行精确校正,达到鲁棒精确定位特征点的目的.本文首先对经过Adaboost检... 本文提出了一种基于复合局部信息模型的改进Active Shape Model(ASM)算法,并进一步提出了基于人脸特征点Gabor小波特征降维分类的特征点搜索方法,对改进ASM的结果进行精确校正,达到鲁棒精确定位特征点的目的.本文首先对经过Adaboost检测的彩色图像人脸区域进行光照补偿,然后根据眼睛和唇色的色度特性定位双眼和嘴唇中心位置,从而得到较好的人脸特征点的初始位置.在特征点位置搜索中,本文结合肤色概率信息对ASM方法进行了改进,从而提高了仅基于灰度梯度信息的传统ASM方法的鲁棒性和准确性.最后选取改进ASM搜索后的某些特征点一定领域内梯度值较高的点,提取其Gabor小波特征,通过线性判别式分析法(Linear Discriminant Analysis)和最近邻分类法对其进行分类,搜寻最符合训练样本Gabor特征的点作为最佳位置点,修正了ASM的搜索结果,使得搜寻结果更加精确. 展开更多
关键词 人脸特征点定位 肤色概率模型 GABOR特征 特征点分类 线性判别式分析法 最近邻分类
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文本分类中一种混合型特征降维方法 被引量:11
13
作者 刘海峰 王元元 +1 位作者 姚泽清 张述祖 《计算机工程》 CAS CSCD 北大核心 2009年第2期194-196,共3页
提出一种基于特征选择和特征抽取的混合型文本特征降维方法,分析基于选择和抽取的特征降维方法各自的特点,借助特征项的类别分布差异信息对特征集进行初步选择。使用一种新的基于PCA的特征抽取方法对剩余特征集进行二次抽取,在最大限度... 提出一种基于特征选择和特征抽取的混合型文本特征降维方法,分析基于选择和抽取的特征降维方法各自的特点,借助特征项的类别分布差异信息对特征集进行初步选择。使用一种新的基于PCA的特征抽取方法对剩余特征集进行二次抽取,在最大限度减少信息损失的前提下实现了文本特征的有效降维。对文本的分类实验结果表明,该特征降维方法具有良好的分类效果。 展开更多
关键词 文本分类 特征选择 特征抽取 主成分分析
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基于EMD和自相关分析的轮胎音频信号处理 被引量:23
14
作者 黄姣英 袁海文 +1 位作者 崔勇 毕晨曦 《电子测量与仪器学报》 CSCD 2009年第9期33-37,共5页
路面的基础激励与路面平整度有着密切的关系,传统的方法很难有效的提取路面施加于轮胎的周期信号。为了通过轮胎音频信号来分析路面平整度,本文采用EMD与自相关分析相结合的方法处理实际工程中所采集的路面轮胎音频信号。首先对原始信... 路面的基础激励与路面平整度有着密切的关系,传统的方法很难有效的提取路面施加于轮胎的周期信号。为了通过轮胎音频信号来分析路面平整度,本文采用EMD与自相关分析相结合的方法处理实际工程中所采集的路面轮胎音频信号。首先对原始信号进行经验模态分解,得到理论意义上的固有模态函数;然后对各分解层做自相关分析,判别每层IMF中是否含有周期信号;最后通过频谱分析,有效提取相应周期信号的频率和幅值,进而计算出路面基础激励的频率值,标定路面的平整度。试验结果表明,路面较平整的路段基础激励全部在100Hz以下,且基础激励越大,路面平整度越差;同时该方法也为检测路面平整度提供相应的科学依据。 展开更多
关键词 经验模态分解 自相关分析 特征提取 轮胎音频信号 基础激励
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血液白细胞计算机分类中的特征提取研究 被引量:14
15
作者 杨晓敏 罗立民 韦钰 《应用科学学报》 CAS CSCD 1994年第2期120-126,共7页
在所建的血液白细胞自动分类LEUK分析系统上,对每个细胞提取了不同性质的三组共35个特征,包括7个形状参数、12个光密度参数和16个纹理参数。对1200余六类白细胞样品进行了自动分类测试。实验结果表明:若仅用形态和光... 在所建的血液白细胞自动分类LEUK分析系统上,对每个细胞提取了不同性质的三组共35个特征,包括7个形状参数、12个光密度参数和16个纹理参数。对1200余六类白细胞样品进行了自动分类测试。实验结果表明:若仅用形态和光密度特征,总体识别率达80%左右,其主要误识率来自于颗粒细胞的分类。而该文提出的纹理特征弥补这一不足,使系统的总体识别率提高了十个百分点。该文重点介绍这三组特征,并就其在白细胞自动识别分类中的作用进行详细讨论。 展开更多
关键词 白细胞 分类 特征提取 计算机 血液
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基于奇异值分解和判别式KL投影的人脸识别 被引量:59
16
作者 周德龙 高文 赵德斌 《软件学报》 EI CSCD 北大核心 2003年第4期783-789,共7页
人脸识别是计算机视觉和模式识别领域的一个活跃课题,有着十分广泛的应用前景.提出了一种新的彩色人脸识别方法.该算法采用模拟K-L变换、奇异值分解、主分量分析和Fisher线性判别分析技术来提取最终特征,可以使分类器的设计更加简洁、有... 人脸识别是计算机视觉和模式识别领域的一个活跃课题,有着十分广泛的应用前景.提出了一种新的彩色人脸识别方法.该算法采用模拟K-L变换、奇异值分解、主分量分析和Fisher线性判别分析技术来提取最终特征,可以使分类器的设计更加简洁、有效,使用较少的特征向量数目就能取得较高的识别率.仿真结果表明了该方法的有效性. 展开更多
关键词 奇异值分解 判别式KL投影 人脸识别 人脸图像 模式识别 计算机视觉 图像处理
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粗糙核主元分析方法及其在故障特征提取中的应用 被引量:11
17
作者 胡金海 谢寿生 +2 位作者 侯胜利 汪诚 杨帆 《振动与冲击》 EI CSCD 北大核心 2008年第3期50-54,59,共6页
将粗糙集理论的属性约简与核主元分析方法结合起来,提出一种基于粗糙核主元分析的故障特征提取方法。该方法首先采用粗糙集理论的属性约简删除与分类无关或关系不大的特征,降低输入特征维数,排除干扰特征的影响,减小了特征提取计算量;... 将粗糙集理论的属性约简与核主元分析方法结合起来,提出一种基于粗糙核主元分析的故障特征提取方法。该方法首先采用粗糙集理论的属性约简删除与分类无关或关系不大的特征,降低输入特征维数,排除干扰特征的影响,减小了特征提取计算量;然后再采用核主元分析方法进一步提取非线性特征;最后将该方法应用于轴承故障特征提取及故障识别中。应用结果表明,所提出的粗糙核主元分析方法(RKPCA)与传统的KPCA、PCA方法相比,使整个样本集的可分性变大,提高了分类正确率;同时还有效地降低了输入特征维数,提高了分类效率;并且对分类器具有较强的适应性和鲁棒性。 展开更多
关键词 故障诊断 特征提取 粗糙集 核主元分析 模式分类
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一种基于时频分析的窄带雷达飞机目标分类特征提取方法 被引量:14
18
作者 赵越 陈之纯 +3 位作者 纠博 张磊 刘宏伟 李真芳 《电子与信息学报》 EI CSCD 北大核心 2017年第9期2225-2231,共7页
针对低信噪比情况下窄带雷达目标分类问题,该文提出基于时频分析的窄带雷达飞机目标分类特征提取方法。该方法利用喷气式飞机、螺旋桨飞机和直升机3类目标调制周期的差异,提取时频谱域的熵值变化特性,并给出时频分析中窗函数长度的优化... 针对低信噪比情况下窄带雷达目标分类问题,该文提出基于时频分析的窄带雷达飞机目标分类特征提取方法。该方法利用喷气式飞机、螺旋桨飞机和直升机3类目标调制周期的差异,提取时频谱域的熵值变化特性,并给出时频分析中窗函数长度的优化选择方法。基于仿真和实测数据的实验结果表明,该文方法可以在低信噪比情况下显著提升飞机目标正确分类概率。 展开更多
关键词 目标分类 时频分析 特征提取 低信噪比 熵值
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改进KPCA对分类数据的特征提取 被引量:12
19
作者 万家强 王越 刘羽 《计算机工程与设计》 CSCD 北大核心 2010年第18期4085-4087,4092,共4页
提出了对核主成分分析(KPCA)在模式分类中的特征提取的改进方法。KPCA对于模式分类数据,并不是投影后的主成分就是最利于分类的成分,因此把数据降维到一个利于分类的空间,同时剔除不利于分类的成分,尽可能保留类别信息,对于各个成分贡... 提出了对核主成分分析(KPCA)在模式分类中的特征提取的改进方法。KPCA对于模式分类数据,并不是投影后的主成分就是最利于分类的成分,因此把数据降维到一个利于分类的空间,同时剔除不利于分类的成分,尽可能保留类别信息,对于各个成分贡献率以及映射空间进行度量,依据各成分对于模式分类的贡献选择最优成分,且根据Fisher准则选择利于分类的空间,即确定类别信息量较大的成分以及KPCA的核参数。 展开更多
关键词 核主成分分析 分类 特征提取 FISHER
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基于核函数Fisher鉴别分析的特征提取方法 被引量:8
20
作者 胡金海 谢寿生 +2 位作者 骆广琦 李应红 杨帆 《振动.测试与诊断》 EI CSCD 2008年第4期322-326,共5页
提出一种基于核函数的Fisher鉴别分析的故障特征提取方法。该方法通过内积核函数将原始特征空间映射到高维特征空间,然后在高维特征空间作线性Fisher判别分析,从而得到原始特征空间的非线性特征,最后应用滚动轴承的故障数据对该方法进... 提出一种基于核函数的Fisher鉴别分析的故障特征提取方法。该方法通过内积核函数将原始特征空间映射到高维特征空间,然后在高维特征空间作线性Fisher判别分析,从而得到原始特征空间的非线性特征,最后应用滚动轴承的故障数据对该方法进行了检验。结果表明,与线性Fisher鉴别分析和核主元分析方法相比,基于核函数的Fisher鉴别分析更适合提取机械故障的非线性特征,它所提取的故障特征对故障具有更好的识别分类能力,并且对分类器具有较强的鲁棒性。 展开更多
关键词 故障诊断 特征提取 核函数Fisher鉴别分析 模式分类
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