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Digital modulation classification using multi-layer perceptron and time-frequency features
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作者 Yuan Ye Mei Wenbo 《Journal of Systems Engineering and Electronics》 SCIE EI CSCD 2007年第2期249-254,共6页
Considering that real communication signals corrupted by noise are generally nonstationary, and timefrequency distributions are especially suitable for the analysis of nonstationary signals, time-frequency distributio... Considering that real communication signals corrupted by noise are generally nonstationary, and timefrequency distributions are especially suitable for the analysis of nonstationary signals, time-frequency distributions are introduced for the modulation classification of communication signals: The extracted time-frequency features have good classification information, and they are insensitive to signal to noise ratio (SNR) variation. According to good classification by the correct rate of a neural network classifier, a multilayer perceptron (MLP) classifier with better generalization, as well as, addition of time-frequency features set for classifying six different modulation types has been proposed. Computer simulations show that the MLP classifier outperforms the decision-theoretic classifier at low SNRs, and the classification experiments for real MPSK signals verify engineering significance of the MLP classifier. 展开更多
关键词 Digital modulation classification Time-frequency feature Time-frequency distribution multi-layer perceptron.
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水平井钻进中页岩小层结构元素录井智能实时识别
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作者 夏国勇 彭仕轩 +5 位作者 陆林超 欧成华 权昊森 倪根生 邱前程 马韶光 《断块油气田》 北大核心 2025年第3期508-513,共6页
当前,水平井钻进中页岩小层结构需要依靠导向师利用元素录井曲线特征人工识别,常因页岩小层厚度小、导向师经验不足,井底位置判断失误,造成水平井出靶。为此,建立了页岩小层结构元素录井智能实时识别技术。该技术输入元素录井数据,利用... 当前,水平井钻进中页岩小层结构需要依靠导向师利用元素录井曲线特征人工识别,常因页岩小层厚度小、导向师经验不足,井底位置判断失误,造成水平井出靶。为此,建立了页岩小层结构元素录井智能实时识别技术。该技术输入元素录井数据,利用残差多层感知机算法,采用“1+u”个算法模型,依靠从页岩小层到小层结构的二级识别策略,实施水平井钻进中页岩小层结构元素录井的智能实时识别。此外,设计了以当前井元素数据为核心、迭代式更新计算的“一次训练,一次预测”工作流程,以适应不同地域、同一页岩小层元素特征间的差异性。应用该技术完成了川南泸州页岩气区的水平井钻进导向,证实了技术的可靠性、适用性、实时性,以及相较于人工分析的优越性。 展开更多
关键词 水平井 地质导向 元素录井 小层识别 残差多层感知机
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Building up Multi-Layered Perceptrons as Classifier System for Decision Support
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作者 Cat Jun, Zhai Fan & Feng Shan (Inst. of Sys. Eng., Huazhong University of Science and Technology, Wuhan 430074, China) 《Journal of Systems Engineering and Electronics》 SCIE EI CSCD 1995年第2期32-39,共8页
This paper focuses on some application issues in m.multi-layered perceptrons researches. The following problem areas are discussed: (1) the classification capability of multi-layered perceptrons; (2) theself-configura... This paper focuses on some application issues in m.multi-layered perceptrons researches. The following problem areas are discussed: (1) the classification capability of multi-layered perceptrons; (2) theself-configuration algorithm for facilitating the design of the neural nets' structure;and,finally (3) the application of the fast BP algorithm to speed up the learning procedure. Some experimental results with respect to the application of multi-layered perceptrons as classifier systems in the comprehensive evaluation of Chinese large cities are presented. 展开更多
关键词 multi-layered perceptron Decision support system Classification ability SELF-CONFIGURATION Comprehensive evaluation.
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蔬菜表面农药残留可见-近红外光谱探测与分类识别研究 被引量:26
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作者 陈蕊 张骏 李晓龙 《光谱学与光谱分析》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2012年第5期1230-1233,共4页
利用在600~1 100nm波段范围内可见-近红外反射光谱分析技术,对常见的高残留农药在绿色植物活体上的无损检测进行了研究。首先将采集到的漫反射光谱数据进行小波变换提取光谱特征,然后再利用主成分分析方法进一步对光谱特征进行分析,最... 利用在600~1 100nm波段范围内可见-近红外反射光谱分析技术,对常见的高残留农药在绿色植物活体上的无损检测进行了研究。首先将采集到的漫反射光谱数据进行小波变换提取光谱特征,然后再利用主成分分析方法进一步对光谱特征进行分析,最后把这些光谱的前两个主成分得分作为神经网络的输入信息,建立了多神经元的神经网络感知器。对农药残留检测的结果表明,该方法可有效甄别农药残留和种类,识别得到较好的分类效果。总之,该研究为蔬菜和瓜果表面的农药残留快速无损检测和识别提供了一条新途径。 展开更多
关键词 农药残留 可见-近红外光谱 小波分析 主成分分析 神经网络感知器
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基于弱监督下改进的CBAM-ResNet18模型识别苹果多种叶部病害 被引量:12
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作者 张文景 蒋泽中 秦立峰 《智慧农业(中英文)》 CSCD 2023年第1期111-121,共11页
针对苹果叶部病害图像在仅有图像类别标注的弱监督的条件下识别准确率低的问题,提出了一种基于改进的CBAM-ResNet算法进行苹果叶部病害识别。以ResNet18作为基础模型,对轻量级卷积块注意力模块(Convolutional Block Attention Module,CB... 针对苹果叶部病害图像在仅有图像类别标注的弱监督的条件下识别准确率低的问题,提出了一种基于改进的CBAM-ResNet算法进行苹果叶部病害识别。以ResNet18作为基础模型,对轻量级卷积块注意力模块(Convolutional Block Attention Module,CBAM)注意力机制中通道注意力模块中的多层感知机(Multilayer Perceptron,MLP)进行升维改进,放大苹果叶部病害特征细节;将改进的CBAM融入残差模块中,以加强对关键细节特征的提取,将AlphaDropout配合SeLU (Scaled Exponential Linearunits)融入网络中,防止其网络的过拟合化,加速模型收敛效果;最后,采用单周期余弦退火算法调整学习率,得到病害识别模型。训练在样本图像均只进行图像级标注的弱监督下进行,大大降低标注成本。通过消融实验,探究出改进CBAM中MLP最佳升维维度为2,相对于原CBAM,准确率提升0.32%,并在参数量增加17.59%的情况下,每轮训练时长减少8 s。在包含苹果斑点落叶病、褐斑病、花叶病、灰斑病、锈病等5种病害的6185幅图像数据集上进行了试验测试,结果显示,在弱监督学习下,识别准确率方面,该模型对苹果5种病害的平均识别准确率达到98.44%,改进的CBAM-ResNet18相比改进前的ResNet18提高了1.47%,且高于VGG16,DesNet121,ResNet50,ResNeXt50,EfficientNet-B0和Xception对照模型;在学习效率方面,改进的CBAM-ResNet18相对于ResNet18在参数量增加24.9%的条件下,每轮的训练时间减少6 s,且在VGG16,DesNet121,ResNet50,ResNeXt50,EfficientNet-B0和Xception对照模型中以每轮137 s最快速度完成模型训练。通过混淆矩阵结果,计算出模型的精确度平均值、召回率平均值和F1分数平均值分别达到了98.43%、98.46%和0.9845。该结果表明,改进的CBAM-ResNet模型可进行苹果叶部病害识别且具有良好的识别结果,可为苹果叶部病害智能识别提供技术支撑。 展开更多
关键词 病害识别 残差网络 注意力机制 余弦退火学习率 迁移学习 卷积块注意力模块 多层感知机
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MLP training in a self-organizing state space model using unscented Kalman particle filter 被引量:3
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作者 Yanhui Xi Hui Peng 《Journal of Systems Engineering and Electronics》 SCIE EI CSCD 2013年第1期141-146,共6页
Many Bayesian learning approaches to the multi-layer perceptron (MLP) parameter optimization have been proposed such as the extended Kalman filter (EKF). This paper uses the unscented Kalman particle filter (UPF... Many Bayesian learning approaches to the multi-layer perceptron (MLP) parameter optimization have been proposed such as the extended Kalman filter (EKF). This paper uses the unscented Kalman particle filter (UPF) to train the MLP in a self- organizing state space (SOSS) model. This involves forming augmented state vectors consisting of all parameters (the weights of the MLP) and outputs. The UPF is used to sequentially update the true system states and high dimensional parameters that are inherent to the SOSS moder for the MLP simultaneously. Simulation results show that the new method performs better than traditional optimization methods. 展开更多
关键词 multi-layer perceptron (MLP) Bayesian method self-organizing state space (SOSS) unscented Kalman particle filter(UPF).
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视频描述中全局-局部联合语义生成网络
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作者 毛琳 高航 杨大伟 《计算机辅助设计与图形学学报》 EI CSCD 北大核心 2023年第9期1374-1382,共9页
针对视频描述中语义特征不能兼顾全局概括信息和局部细节信息,影响视频描述效果的问题,提出一种视频描述中全局-局部联合语义生成网络GLS-Net.首先利用全局与局部信息的互补性设计全局和局部语义提取单元,2个单元采用残差结构的多层感知... 针对视频描述中语义特征不能兼顾全局概括信息和局部细节信息,影响视频描述效果的问题,提出一种视频描述中全局-局部联合语义生成网络GLS-Net.首先利用全局与局部信息的互补性设计全局和局部语义提取单元,2个单元采用残差结构的多层感知机(residual multi-layer perceptron,r-MLP)来增强特征提取效果;然后联合概括性全局语义和细节性局部语义增强语义特征的表达能力;最后将该语义特征作为视频内容编码,提升视频描述模型性能.在MSR-VTT和MSVD数据集上,以语义辅助视频描述(semantics-assisted video captioning network,SAVC)网络为基础进行的实验的结果表明,GLS-Net优于现有同类算法,与SAVC网络相比,准确率平均提升6.2%. 展开更多
关键词 视频描述 语义特征 视觉特征 多层感知机 残差结构
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基于“优选—组合—修正”策略的月径流预测模型研究
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作者 王许彭 罗军刚 +3 位作者 董洪涛 张上要 万勇 张晴阳 《水电能源科学》 2025年第9期1-5,共5页
为解决非线性径流序列及单一预测模型稳定性差导致的预测精度下降问题,在“分解—预测”模型的基础上,提出了一种“优选—组合—修正”模型构建策略,首先选择DNN、SVM、LSTM、TCN、GBRT5种模型,建立了基于EMD、CEEMDAN、VMD的15种耦合模... 为解决非线性径流序列及单一预测模型稳定性差导致的预测精度下降问题,在“分解—预测”模型的基础上,提出了一种“优选—组合—修正”模型构建策略,首先选择DNN、SVM、LSTM、TCN、GBRT5种模型,建立了基于EMD、CEEMDAN、VMD的15种耦合模型,并对模型进行优选;其次将优选出的模型作为基础模型,并将基础模型各时期的预测结果进行处理,输入多层感知机,构建新的组合模型;然后针对组合模型的测试期构建残差修正方程,进一步提高模型预测精度;最后将其应用于渭河流域华县站和汉江流域洋县站测试研究中。结果表明,多层感知机构建的组合模型相比单一模型有更高的预测精度,并能够结合其他模型的优点,提高模型泛化能力。通过残差修正技术的模型在各方面均优于组合模型,尤其在径流峰值拟合效果上进一步提高了预测精度。 展开更多
关键词 信号分解 径流预测 残差修正 模型优选 多层感知机
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