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改进决策的带异常样本1-SVM算法及应用
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作者 王涛 李艾华 +2 位作者 王旭平 蔡艳平 张敏龙 《振动与冲击》 EI CSCD 北大核心 2015年第10期84-87,共4页
针对正常类样本多、异常类样本缺乏问题,基于异常样本加入能提高分类能力及分类精度考虑,提出改进决策的带异常样本1-SVM算法,并用于机械设备异常状态检测。用两类样本同时训练1-SVM模型可改善1-SVM算法对异常样本的描述能力;通过调整... 针对正常类样本多、异常类样本缺乏问题,基于异常样本加入能提高分类能力及分类精度考虑,提出改进决策的带异常样本1-SVM算法,并用于机械设备异常状态检测。用两类样本同时训练1-SVM模型可改善1-SVM算法对异常样本的描述能力;通过调整决策边界提高1-SVM算法的分类精度。柴油机气阀机构故障检测实验结果表明,该算法对正常类及故障类样本的识别率均高于标准1-SVM算法及带异常样本的1-SVM算法。 展开更多
关键词 一类支持向量机 异常样本 改进决策 故障检测
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多源数据融合的庞泉沟油松天然林蓄积量估测
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作者 郭佳昌 高涵博 +7 位作者 崔笑玲 杨斌 张晗钰 刘炳杰 胡振华 张梦弢 杨朝晖 张建双 《东北林业大学学报》 北大核心 2025年第9期55-64,共10页
利用庞泉沟自然保护区油松天然林的实测数据,以无人机激光雷达数据(UAV-LiDAR)、高分1号卫星数据(GF-1)和LiDAR+GF-1为数据源,通过随机森林-递归特征消除法(RF-RFE)和支持向量机-递归特征消除法(SVM-RFE)两种变量筛选方法进行建模因子筛... 利用庞泉沟自然保护区油松天然林的实测数据,以无人机激光雷达数据(UAV-LiDAR)、高分1号卫星数据(GF-1)和LiDAR+GF-1为数据源,通过随机森林-递归特征消除法(RF-RFE)和支持向量机-递归特征消除法(SVM-RFE)两种变量筛选方法进行建模因子筛选,构建随机森林模型、支持向量机模型和多元线性回归模型,并对模型的拟合优度和估测精度进行评估。结果表明:(1)RF-RFE筛选方法分别筛选出LiDAR数据建模变量7个和GF-1数据建模变量4个;SVM-RFE筛选方法分别筛选出LiDAR数据建模变量5个和GF-1数据建模变量7个;通过对变量的筛选,建模变量大幅减少,模型保持较高的精度,且具有很好的解释能力。(2)相同数据源和相同变量筛选方法,随机森林模型的决定系数(R^(2))为0.95,均方根误差为13.54 m 3·hm^(-2),在三种模型中精度最高。(3)不同数据源,相同变量筛选方法,LiDAR+GF-1数据融合的建模效果最好。 展开更多
关键词 无人机激光雷达 高分1 随机森林 支持向量机 森林蓄积量
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基于1-分类支持向量机的机器视觉缺陷分类方法 被引量:4
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作者 李琪 卢荣胜 陈成 《合肥工业大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2012年第10期1311-1315,共5页
文章针对机器视觉表面缺陷检测中不同类缺陷样本数量少和不均衡的情况,提出了用1-分类分别对单独类缺陷进行真/假分类判断的分类方法,首先对每类训练样本计算具有尺度和旋转不变的不变矩特征,再使用基于1-分类的支持向量机和RBF核函数... 文章针对机器视觉表面缺陷检测中不同类缺陷样本数量少和不均衡的情况,提出了用1-分类分别对单独类缺陷进行真/假分类判断的分类方法,首先对每类训练样本计算具有尺度和旋转不变的不变矩特征,再使用基于1-分类的支持向量机和RBF核函数对每一类缺陷样本生成一个超球面,然后通过二重网格搜索的方法对核函数的参数寻优,最后对实际采集的缺陷图像自动寻找缺陷位置并进行分类。实验表明,1-分类支持向量机进行缺陷分类能克服分类样本不均衡的限制,具有分类准确率高及易实现在线检测等优点。 展开更多
关键词 缺陷检测 不均衡样本 1-分类SVM RBF核函数 二重网格
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基于SVM的0-1序列生成器
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作者 李双 徐茂智 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2007年第31期100-101,114,共3页
提出一种0-1序列生成器的设计方法。该方法通过Logistic映射得到一组对初始值具有敏感性、快速衰减的自相关性、长期不可预测性和伪随机性的随机序列;利用SVM对随机序列进行粗粒化,由于SVM的确定性和不改变随机序列的时序性,生成0-1随... 提出一种0-1序列生成器的设计方法。该方法通过Logistic映射得到一组对初始值具有敏感性、快速衰减的自相关性、长期不可预测性和伪随机性的随机序列;利用SVM对随机序列进行粗粒化,由于SVM的确定性和不改变随机序列的时序性,生成0-1随机序列。理论研究和数值模拟表明,该序列发生器具有良好的随机性,并且易于实现。 展开更多
关键词 0—1序列 混沌 支持向量机 随机性
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基于GF-1/WFVNDVI时间序列数据的作物分类 被引量:81
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作者 杨闫君 占玉林 +3 位作者 田庆久 顾行发 余涛 王磊 《农业工程学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2015年第24期155-161,共7页
归一化植被指数(normalized difference vegetation index,NDVI)时间序列已广泛应用于植被信息提取研究,然而目前NDVI时间序列的研究主要集中于中低分辨率遥感影像,从而影响了植被信息提取的精度。随着中国高分专项首颗卫星高分一号(GF... 归一化植被指数(normalized difference vegetation index,NDVI)时间序列已广泛应用于植被信息提取研究,然而目前NDVI时间序列的研究主要集中于中低分辨率遥感影像,从而影响了植被信息提取的精度。随着中国高分专项首颗卫星高分一号(GF-1)的发射,为高分辨率NDVI时间序列的构建提供了可能。该文尝试利用GF-1卫星16 m宽覆盖(wide field of view,WFV)影像,构建16 m分辨率NDVI时间序列,以河北省唐山市南部区域为研究区,开展作物分类研究。该文采用覆盖作物完整生长期的GF-1数据构建NDVI时间序列,避免了利用自然年(1-12月)数据构建NDVI时间序列的不足,有助于作物信息的提取。通过分析样地的NDVI时序曲线,发现GF-1/WFV NDVI时间序列能够清晰地区分不同作物的物候差异,捕捉作物特有的生长特性,而且能够识别研究区当年的作物种植模式。该文分别采用最大似然法、马氏距离、最小距离、神经网络分类、支持向量机(support vector machine,SVM)等分类方法,基于GF-1/WFV NDVI时间序列对研究区作物进行分类,研究结果表明SVM分类方法总体精度最高,达到96.33%。同时该文还采用时间序列谐波分析法(harmonic analysis of time series,HANTS)对NDVI时间序列进行了平滑处理,结果表明处理后的NDVI时间序列能更好地描述作物的物候特性,作物分类精度得到进一步提高。 展开更多
关键词 作物 分类 支持向量机 GF-1/WFV影像 归一化植被指数NDVI 时间序列
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基于SMO的层次型1-FSVM算法 被引量:3
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作者 左萍平 孙赟 +1 位作者 顾弘 齐冬莲 《计算机工程》 CAS CSCD 北大核心 2010年第19期188-189,192,共3页
针对序贯最小优化(SMO)训练算法具有计算速度快、无内负荷的特点,将其移植到模糊一类支持向量机(1-FSVM)中。1-FSVM算法融入层次型偏二叉树结构进行逐步聚类以加快训练速度,并对每个输入向量赋予不同权值以达到准确的分类效果。应用于... 针对序贯最小优化(SMO)训练算法具有计算速度快、无内负荷的特点,将其移植到模糊一类支持向量机(1-FSVM)中。1-FSVM算法融入层次型偏二叉树结构进行逐步聚类以加快训练速度,并对每个输入向量赋予不同权值以达到准确的分类效果。应用于光识别手写数字集和车牌定位的结果表明,1-FSVM算法具有较高的检测率与较快的检测速度。 展开更多
关键词 模糊一类支持向量机 序贯最小优化 层次型
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高维数据的1-范数支持向量机集成特征选择 被引量:4
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作者 鲍捷 杨明 刘会东 《计算机科学与探索》 CSCD 2012年第10期948-953,共6页
特征选择是机器学习和模式识别领域的关键问题之一。随着模式识别与数据挖掘的深入,研究对象越来越复杂,对象的特征维数也越来越高,此时特征选择的稳定性也显得尤为重要。分析了1-范数支持向量机,用该方法对高维数据进行特征选择,并对... 特征选择是机器学习和模式识别领域的关键问题之一。随着模式识别与数据挖掘的深入,研究对象越来越复杂,对象的特征维数也越来越高,此时特征选择的稳定性也显得尤为重要。分析了1-范数支持向量机,用该方法对高维数据进行特征选择,并对特征选择的结果进行集成;提出了一种针对高维数据的稳定性度量方法;在基因表达数据上的实验结果表明,集成特征选择可以有效提高算法的稳定性。 展开更多
关键词 特征选择 高维数据 稳定性 1-范数支持向量机 集成
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基于GF-1数据的三峡库区水体信息精细化提取 被引量:17
8
作者 张德军 杨世琦 +1 位作者 王永前 郑伟 《人民长江》 北大核心 2019年第9期233-239,共7页
为实现江河类狭长型水体信息的精细化提取,利用GF-1卫星数据,采用支持向量机和目视解译相结合的方法对三峡库区及重庆市水体信息进行了精细化提取。使用总体分类精度、Kappa系数、错分误差、漏分误差、制图精度和用户精度等指标对库区... 为实现江河类狭长型水体信息的精细化提取,利用GF-1卫星数据,采用支持向量机和目视解译相结合的方法对三峡库区及重庆市水体信息进行了精细化提取。使用总体分类精度、Kappa系数、错分误差、漏分误差、制图精度和用户精度等指标对库区水体信息粗提取结果进行验证分析。结果表明:4个试验区水体提取的总体分类精度均超过90%,除试验区4的Kappa系数为0.8841以外,其余试验区均超过0.9,提取精度较高。结合目视解译的方法,在粗提取结果的基础上对各问题进行精细化处理,得到精度高、完整性好的三峡库区以及重庆市水体信息数据,可为后续该区域的精细化遥感业务开展提供有效资料。 展开更多
关键词 水体信息 精细化提取 GF-1 支持向量机 三峡库区
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运用GF-1影像光谱和纹理信息构建森林蓄积量估测模型 被引量:11
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作者 刘伯涛 李崇贵 +2 位作者 郭瑞霞 刘思涵 马婷 《东北林业大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2020年第1期9-12,28,共5页
以GF-1遥感影像为数据源,研究区森林资源二类调查数据为样地实测数据,综合考虑光谱、地形、纹理特征,利用多元线性回归、BP神经网络、支持向量机和随机森林建立研究区森林蓄积量估测模型,并验证模型预测的性能。结果表明:4种模型预测评... 以GF-1遥感影像为数据源,研究区森林资源二类调查数据为样地实测数据,综合考虑光谱、地形、纹理特征,利用多元线性回归、BP神经网络、支持向量机和随机森林建立研究区森林蓄积量估测模型,并验证模型预测的性能。结果表明:4种模型预测评价指标的决定系数(R2)和均方根误差(RMSE)相近,但有一定的差异,多元线性回归模型R2和RMSE分别为0.446、39.979 6 m^3·hm^-2,BP神经网络模型R2和RMSE分别为0.474、39.703 9 m^3·hm^-2,支持向量机模型R2和RMSE分别为0.485、38.924 8 m^3·hm^-2,随机森林模型R2和RMSE分别为0.534、37.882 2 m^3·hm^-2;3种机器学习方法构建的蓄积量估测模型预测性能优于传统的多元线性回归模型,随机森林模型的预测性能最优。 展开更多
关键词 GF-1遥感影像 森林蓄积量 多元线性回归 随机森林 支持向量机 BP神经网络
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用支持向量机预测HIV-1整合酶抑制剂活性
10
作者 刘昕 谭建军 +3 位作者 陈慰祖 刘斌 李杉 王存新 《北京工业大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2013年第4期634-640,共7页
HIV整合酶可催化病毒复制周期中的整合过程,即将HIV反转录产物cDNA整合入宿主基因组,它是病毒复制过程中不可缺少的酶,也是抗HIV药物设计的重要靶点.构建嘧啶酮类(pyrimidones)HIV-1整合酶抑制剂定量构效关系模型,有助于进一步了解影响... HIV整合酶可催化病毒复制周期中的整合过程,即将HIV反转录产物cDNA整合入宿主基因组,它是病毒复制过程中不可缺少的酶,也是抗HIV药物设计的重要靶点.构建嘧啶酮类(pyrimidones)HIV-1整合酶抑制剂定量构效关系模型,有助于进一步了解影响抑制剂活性的结构因素.本文应用CoMFA软件计算了68个化合物的拓扑、分子极化、亲水性等结构参数,用所选的结构参数作为支持向量机(support vector machine,SVM)的输入,建立起非线性的支持向量机回归模型.研究表明:支持向量机算法与分子结构参数的有机集成,可为HIV整合酶抑制剂的结构与活性数据建立起预测模型,为抗HIV药物设计提供生物学信息. 展开更多
关键词 支持向量机 HIV-1整合酶抑制剂 定量构效关系 嘧啶酮
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基于GF-1数据复杂地区地物类型提取探究 被引量:8
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作者 张德军 颜玮 +4 位作者 陈志军 祝好 何泽能 饶志杰 杨世琦 《西南大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2021年第11期172-185,共14页
土地利用/土地覆盖作为人类活动对地球环境影响的一个重要指标,其在全球变化和土地覆盖变化监测中发挥着重要作用.以重庆市永川区为例,以国产GF-1 PMS为数据源,分别采用随机森林(Random Forest,RF)、支持向量机法(Support Vector Machin... 土地利用/土地覆盖作为人类活动对地球环境影响的一个重要指标,其在全球变化和土地覆盖变化监测中发挥着重要作用.以重庆市永川区为例,以国产GF-1 PMS为数据源,分别采用随机森林(Random Forest,RF)、支持向量机法(Support Vector Machine,SVM)和人工神经网络(Artificial Neural Network,ANN)算法实现研究区内地表覆盖类型的提取.对比结果表明:在训练样本相同的条件下,RF算法地物分类精度要优于SVM和ANN算法,尤其是林地、道路和大棚三类地物RF算法分类精度与SVM和ANN算法分类精度之间差异较大.但RF分类结果中依旧存在像元错分和漏分现象,本研究利用易混淆像元在NDVI和形状上的差异,实现了RF分类结果中易混淆像元的修正,提高了地物分类的精度. 展开更多
关键词 土地利用 GF-1 支持向量机 随机森林 人工神经网络
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LS-SVM在垃圾邮件过滤中的应用
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作者 梁宏斌 严正俊 《现代电子技术》 2007年第17期111-112,共2页
基于统计学习理论的支持向量机(SVM)方法是现代智能技术的一个重要分支。SVM在保证分类精度的前提下,提高了分类器的泛化能力。着重讨论了最小二乘支持向量机(LS-SVM)算法原理,并在此基础之上,对算法在垃圾邮件过滤中的应用进行了探讨。
关键词 统计学习理论 支持向量机 LS—SVM 垃圾邮件过滤
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典型遥感影像分类方法适用性分析 被引量:4
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作者 武英洁 冯勇 +2 位作者 徐晓琳 刘思宇 朱辉 《现代电子技术》 北大核心 2024年第6期137-141,共5页
分类技术是从遥感影像数据中提取信息必不可少的步骤,选择合适的分类器对提高分类精度至关重要,针对特定的研究如何选择适合的分类算法是一个亟需研究的问题。以北京市中心诚区中某一区域为研究区,应用“高分一号”(GF-1)数据和Landsat ... 分类技术是从遥感影像数据中提取信息必不可少的步骤,选择合适的分类器对提高分类精度至关重要,针对特定的研究如何选择适合的分类算法是一个亟需研究的问题。以北京市中心诚区中某一区域为研究区,应用“高分一号”(GF-1)数据和Landsat 8数据,分别采用最常用且分类精度相对较高的监督分类中的最小距离法、最大似然法、支持向量机法,将研究区分为林地、草地、水体、裸土、建筑物5种类型,并对分类结果进行空间分布、面积、精度三个方面的比对分析。结果表明,分类算法的选择主要取决于研究区的地物特点,其中最小距离法应用于植被覆盖面积较大的区域时精度较高,最大似然法适合于分类建筑物较多的区域,支持向量机法对各类地物的分类具有较高的普适性。 展开更多
关键词 遥感影像 分类技术 最小距离分类 最大似然分类 支持向量机 GF-1 Landsat 8
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用高分一号数据提取玉米面积及精度分析 被引量:28
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作者 郭燕 武喜红 +2 位作者 程永政 王来刚 刘婷 《遥感信息》 CSCD 北大核心 2015年第6期31-36,共6页
由于受到时间分辨率的影响,长期以来国内遥感技术在面积监测、作物长势监测等方面受到限制。针对此问题,该文利用"高分一号"卫星高空间和高时间分辨率的特点,应用其宽幅16m分辨率数据,结合Landsat-8和RapidEye数据,采用支持... 由于受到时间分辨率的影响,长期以来国内遥感技术在面积监测、作物长势监测等方面受到限制。针对此问题,该文利用"高分一号"卫星高空间和高时间分辨率的特点,应用其宽幅16m分辨率数据,结合Landsat-8和RapidEye数据,采用支持向量机(SVM)和光谱角法(SAM)在许昌进行农作物(玉米)的识别和面积提取及其精度分析。结果表明,"高分一号"4个宽幅传感器的影像应用精度差别较大,其中WFV3数据的作物识别与种植面积提取精度最高,高于Landsat-8,与RapidEye接近;而WFV1和WFV4数据的应用效果较差,不太适用于试验区内复杂的秋季作物类型的识别。总体上讲,SVM分类器的分类精度和Kappa系数都要好于SAM分类器,相比之下SVM更适合于农作物的识别和种植面积提取。 展开更多
关键词 高分一号 作物识别 玉米种植面积提取 支持向量机 光谱角 精度评价
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基于LSA和SVM的文本分类模型的研究 被引量:10
15
作者 王永智 滕至阳 +1 位作者 王鹏 聂江涛 《计算机工程与设计》 CSCD 北大核心 2009年第3期729-731,734,共4页
为了提高文本分类的准确性,研究并设计了一个基于潜在语义分析和支持向量机的多类文本分类模型。利用潜在语义分析进行特征抽取,消除多义词和同义词在文本表示时造成的偏差,并实现文本向量的降维。使用具有良好分类精度和泛化能力的支... 为了提高文本分类的准确性,研究并设计了一个基于潜在语义分析和支持向量机的多类文本分类模型。利用潜在语义分析进行特征抽取,消除多义词和同义词在文本表示时造成的偏差,并实现文本向量的降维。使用具有良好分类精度和泛化能力的支持向量机进行分类,提出一种改进的一对一多类分类算法,改善不可分问题。实验结果表明,该模型在类别数目较少时具有较好的分类效果。 展开更多
关键词 文本分类 潜在语义分析 支持向量机 特征抽取 一对一分类法
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基于KNN算法的改进的一对多SVM多分类器 被引量:11
16
作者 刘雨康 张正阳 +1 位作者 陈琳琳 陈静 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2015年第24期126-131,共6页
针对传统支持向量机(SVM)多分类一对多算法存在的运算量大、耗时长、数据偏斜以及对最优超平面附近点分类易出错问题,提出了一种改进方法。将数据空间分为密集区和稀疏区,各类中密集点归于密集区,其余归于稀疏区。将每类中密集点连同它... 针对传统支持向量机(SVM)多分类一对多算法存在的运算量大、耗时长、数据偏斜以及对最优超平面附近点分类易出错问题,提出了一种改进方法。将数据空间分为密集区和稀疏区,各类中密集点归于密集区,其余归于稀疏区。将每类中密集点连同它附近的点用于训练得到相应的SVM分类器。在测试阶段,对密集区的待测样本用传统的一对多判别准则来做类别预测;对稀疏区的待测样本则采用K近邻(KNN)算法。数值实验结果表明,改进的算法在耗时和分类精度上都优于原算法,对解决一对多算法存在的问题有较好的成效。 展开更多
关键词 支持向量机(SVM) 一对多 K近邻(KNN) 数据偏斜
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利用随机森林和纹理特征的森林类型识别 被引量:24
17
作者 吕杰 郝宁燕 +2 位作者 李崇贵 史晓亮 李宗泽 《遥感信息》 CSCD 北大核心 2017年第6期109-114,共6页
针对利用遥感影像进行森林类型识别容易出现树种误分和模型复杂的问题,以高分一号卫星影像为数据源,结合遥感判读样地、植被指数、纹理信息以及地形因子等多源数据,构建最小距离分类模型、支持向量机分类模型和随机森林分类模型,对黑龙... 针对利用遥感影像进行森林类型识别容易出现树种误分和模型复杂的问题,以高分一号卫星影像为数据源,结合遥感判读样地、植被指数、纹理信息以及地形因子等多源数据,构建最小距离分类模型、支持向量机分类模型和随机森林分类模型,对黑龙江凉水自然保护区森林优势树种进行分类。结果表明,基于随机森林模型的分类结果总精度和Kappa系数分别为81.01%和0.76,较支持向量机分类方法有明显提高。该研究为提高我国高分辨率数据的自给率和森林资源的有效管理提供了一定的参考价值。 展开更多
关键词 GF-1影像 随机森林 森林类型识别 支持向量机 纹理特征
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基于生物启发特征和SVM的人脸表情识别 被引量:2
18
作者 穆国旺 王阳 郭蔚 《计算机工程与应用》 CSCD 2014年第17期164-168,共5页
将C1特征应用于静态图像人脸表情识别,提出了一种新的基于生物启发特征和SVM的表情识别算法。提取人脸图像的C1特征,利用PCA+LDA方法对特征进行降维,用SVM进行分类。在JAFFE和Extended Cohn-Kanade(CK+)人脸表情数据库上的实验结果表明... 将C1特征应用于静态图像人脸表情识别,提出了一种新的基于生物启发特征和SVM的表情识别算法。提取人脸图像的C1特征,利用PCA+LDA方法对特征进行降维,用SVM进行分类。在JAFFE和Extended Cohn-Kanade(CK+)人脸表情数据库上的实验结果表明,该算法具有较高的识别率,是一种有效的人脸表情识别方法。 展开更多
关键词 人脸表情识别 生物启发特征(BIF) C1特征 支持向量机 Biologically Inspired Features(BIF) support vector machine(SVM)
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基于高分一号卫星影像的延安市顾屯流域耕地盐渍化定量反演 被引量:6
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作者 李志刚 许强 +4 位作者 赵宽耀 陈婉琳 王晓晨 方汕澳 李为乐 《科学技术与工程》 北大核心 2021年第13期5228-5235,共8页
2013年陕西省延安市顾屯流域实施治沟造地工程后,部分新增耕地内出现盐渍化现象。为获取盐渍化空间分布特征,以顾屯流域作为研究区,基于高分一号影像及相应时间段内室内实测数据,通过盐分指数模型与高分影像特征波段建立的支持向量机(su... 2013年陕西省延安市顾屯流域实施治沟造地工程后,部分新增耕地内出现盐渍化现象。为获取盐渍化空间分布特征,以顾屯流域作为研究区,基于高分一号影像及相应时间段内室内实测数据,通过盐分指数模型与高分影像特征波段建立的支持向量机(support vector machine,SVM)模型对工程后所有耕地进行了盐渍化定量反演。研究表明,选取的盐分指数(salinity index,S3)与盐分相关性最好,反演模型R^(2)为0.742;筛选了3个特征波段组合,利用SVM方法建模,结果显示基于波段1与波段3组合(P_(1)P_(3))的SVM模型表现了最优的反演能力,R^(2)达到0.867;SVM模型反演结果显示研究区正常土壤面积占26.62%,轻度盐渍化占43.52%,中度盐渍化区域为29.82%,重度盐渍化几乎没有。研究对于耕地资源保护及后续工程建设具有积极意义。 展开更多
关键词 顾屯流域 盐渍化 高分一号卫星 盐分指数 支持向量机(SVM)
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基于局部模型的多阶段在线产品质量预测 被引量:7
20
作者 李元 燕亚运 唐晓初 《系统仿真学报》 CAS CSCD 北大核心 2016年第4期966-971,978,共7页
针对间歇过程产品质量离线预测精度不高的问题,提出了一种基于局部模型的多阶段在线预测产品质量方法。利用间歇过程的周期重复性,采用重复因子将间歇过程划分为稳定阶段和过渡阶段。对稳定阶段采用相同相位时间片建立最小二乘支持向量... 针对间歇过程产品质量离线预测精度不高的问题,提出了一种基于局部模型的多阶段在线预测产品质量方法。利用间歇过程的周期重复性,采用重复因子将间歇过程划分为稳定阶段和过渡阶段。对稳定阶段采用相同相位时间片建立最小二乘支持向量机(LSSVM)模型,过渡阶段采用扩散距离(Diffusion Distance)选取最优子集建立LSSVM模型,使得当前样本的稳定阶段和过渡阶段的属性能分别和历史数据集的稳定阶段和过渡阶段的属性相似,预测出不易测量的产品质量。通过在Pensim仿真平台青霉素发酵过程中的应用表明,与整体离线预测相比,基于局部模型的多阶段在线预测方法有更好的预测性能。 展开更多
关键词 重复因子 多阶段 扩散距离 最小二乘支持向量机 局部预测模型
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