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非小细胞肺癌组织中SETDB1、KDM1A、CMTM6表达水平及临床意义
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作者 卢晨 宁光耀 +4 位作者 司盼盼 刘文健 张春盛 张仁泉 赵元 《医学研究与战创伤救治》 北大核心 2025年第9期939-944,共6页
目的探讨非小细胞肺癌(NSCLC)组织中SET结构域分支型组蛋白赖氨酸甲基转移酶1(SETDB1)、赖氨酸特异性组蛋白去甲基化酶1(KDM1A)、趋化因子样因子样MARVEL跨膜结构域含蛋白6(CMTM6)表达与临床病理特征及与预后的关系。方法选择2021年8月... 目的探讨非小细胞肺癌(NSCLC)组织中SET结构域分支型组蛋白赖氨酸甲基转移酶1(SETDB1)、赖氨酸特异性组蛋白去甲基化酶1(KDM1A)、趋化因子样因子样MARVEL跨膜结构域含蛋白6(CMTM6)表达与临床病理特征及与预后的关系。方法选择2021年8月至2022年8月安徽医科大学第一附属医院胸外科收治的102例NSCLC患者。收集癌组织及癌旁组织标本,采用免疫组化法检测癌组织及癌旁组织SETDB1、KDM1A、CMTM6的表达;根据预后情况将患者分为生存组(n=78)和死亡组(n=24),多因素Cox回归分析影响NSCLC患者发生死亡的影响因素,ROC分析SETDB1、KDM1A、CMTM6对NSCLC的诊断价值,Kaplan-Meier法分析SETDB1、KDM1A、CMTM6表达与患者预后的关系。结果NSCLC癌组织SETDB1、KDM1A、CMTM6阳性表达率较癌旁组织均升高(P<0.05);与组织中高分化、TNM分期Ⅰ-Ⅱ期、无淋巴结转移的患者比较,组织低分化、TNM分期Ⅲ-Ⅳ期、有淋巴结转移的患者癌组织中SETDB1、KDM1A、CMTM6阳性表达率均升高(P<0.05);SETDB1、KDM1A、CMTM6三者联合对NSCLC有较高的诊断价值。SETDB1、KDM1A、CMTM6是NSCLC患者发生死亡的危险因素(P<0.05)。SETDB1阳性表达患者生存率低于SETDB1阴性表达患者(P=0.025),KDM1A阳性表达患者生存率低于KDM1A阴性表达患者(P=0.044),CMTM6阳性表达患者生存率低于CMTM6阴性表达患者(P=0.008)。结论NSCLC患者癌组织中SETDB1、KDM1A、CMTM6阳性表达率升高,三者的表达水平与组织分化程度、TNM分期、淋巴结转移以及生存率有关。 展开更多
关键词 非小细胞肺癌 set结构域分支型组蛋白赖氨酸甲基转移酶1 临床病理特征 赖氨酸特异性组蛋白去甲基化酶1 趋化因子样因子样MARVEL跨膜结构域含蛋白6 预后
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开集域适应综述
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作者 王闯 俞璐 +2 位作者 陈健威 潘成 杜文博 《计算机应用》 北大核心 2025年第9期2727-2736,共10页
作为迁移学习的关键技术,域适应能很好地解决训练和测试数据集分布不同的问题。然而,传统的域适应方法通常只适用于目标域和源域数据集所含类别的数量和种类相同的情况,在实际场景中该条件通常很难满足。开集域适应(OSDA)正是为了解决... 作为迁移学习的关键技术,域适应能很好地解决训练和测试数据集分布不同的问题。然而,传统的域适应方法通常只适用于目标域和源域数据集所含类别的数量和种类相同的情况,在实际场景中该条件通常很难满足。开集域适应(OSDA)正是为了解决此问题而出现的。为了填补该领域的空白,并为相关研究提供借鉴参考,对近年来出现的OSDA方法进行归纳分析。首先,介绍相关概念与基本结构;其次,分别从针对数据增强、针对特征提取以及针对分类器3个阶段梳理分析相关的典型方法;最后,对OSDA的未来发展方向进行展望。 展开更多
关键词 迁移学习 开集域适应 数据增强 特征提取 分类器
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基于粗糙集与支持向量机的加工过程异常检测 被引量:16
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作者 项前 徐兰 +2 位作者 刘彬 吕志军 杨建国 《计算机集成制造系统》 EI CSCD 北大核心 2015年第9期2467-2474,共8页
为提高加工过程异常模式检测的自动化程度,在建立控制图数学描述的基础上,利用蒙特卡洛法构建了控制图数据集,研究了基于邻域粗糙集的控制图时域特征约简方法,提出了基于支持向量机的控制图异常模式识别模型。通过仿真实验,使用遗传算... 为提高加工过程异常模式检测的自动化程度,在建立控制图数学描述的基础上,利用蒙特卡洛法构建了控制图数据集,研究了基于邻域粗糙集的控制图时域特征约简方法,提出了基于支持向量机的控制图异常模式识别模型。通过仿真实验,使用遗传算法优化了异常识别模型的主要参数,并对不同核函数、不同分类模型的识别精度进行了分析与对比。通过实际生产数据测试验证了所构建模型的有效性与可用性。 展开更多
关键词 控制图模式 支持向量机 时域特征 邻域粗糙集 遗传算法
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主分量分析和隐马尔科夫模型结合的轴承监测诊断方法 被引量:31
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作者 张西宁 雷威 李兵 《西安交通大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2017年第6期1-7,109,共8页
为了快速识别轴承的故障模式以及性能退化状态,提出了一种基于主分量分析和隐马尔科夫模型的轴承监测诊断方法。该方法首先提取了轴承振动信号的混合域故障特征集,使用主分量分析对混合域故障特征集降维,然后使用降维后的特征训练隐马... 为了快速识别轴承的故障模式以及性能退化状态,提出了一种基于主分量分析和隐马尔科夫模型的轴承监测诊断方法。该方法首先提取了轴承振动信号的混合域故障特征集,使用主分量分析对混合域故障特征集降维,然后使用降维后的特征训练隐马尔科夫模型,最后用降维后的测试样本测试模型的性能,根据隐马尔科夫模型输出的对数似然概率,确定轴承故障模式以及轴承的性能退化状态。开展了不同状态滚动轴承振动测试实验,数据分析结果表明,提出的方法诊断准确率均能达到100%,相比基于补偿距离选择特征降维及隐马尔科夫模型诊断方法,最高将分类离散度提高123.74%,并且在轴承的性能退化实验中,提出的方法能在故障早期给出故障预警,证明了该方法的有效性和准确性。 展开更多
关键词 混合域故障特征集 主分量分析 隐马尔科夫模型 轴承监测诊断
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基于领域业务模型的可重用构件设计方法 被引量:4
5
作者 孟凡超 战德臣 徐晓飞 《计算机集成制造系统》 EI CSCD 北大核心 2006年第9期1402-1410,共9页
为获取具有较高重用度的业务构件,提出了一个基于领域业务模型的可重用构件设计方法。通过对现有业务模型的分析,提出了一个面向构件化分析的领域业务模型,描述了组成模型的业务元素,以及元素之间的关系。通过分析该模型中表达相同业务... 为获取具有较高重用度的业务构件,提出了一个基于领域业务模型的可重用构件设计方法。通过对现有业务模型的分析,提出了一个面向构件化分析的领域业务模型,描述了组成模型的业务元素,以及元素之间的关系。通过分析该模型中表达相同业务需求的特征,给出了等价特征集的划分算法和基于业务元素关系图的构件识别算法。在构件的识别过程中,给出了计算多个业务元素之间相似度的公式和测量业务构件粒度的方法。最后,开发了可重用业务构件提取工具,以帮助软件设计人员从领域业务模型中获取高质量的可重用业务构件。 展开更多
关键词 领域业务模型 特征 等价特征集 可重用业务构件
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有监督不相关正交局部保持映射故障辨识 被引量:15
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作者 李锋 王家序 杨荣松 《仪器仪表学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2013年第5期1113-1120,共8页
提出基于有监督不相关正交局部保持映射(SUOLPP)维数化简的故障辨识方法。首先构造全面表征不同故障特征的时频域特征集,再利用SUOLLP将高维时频域特征集自动约简为具有更好区分度的低维特征矢量,并输入到Littlewood-Paley小波核支持向... 提出基于有监督不相关正交局部保持映射(SUOLPP)维数化简的故障辨识方法。首先构造全面表征不同故障特征的时频域特征集,再利用SUOLLP将高维时频域特征集自动约简为具有更好区分度的低维特征矢量,并输入到Littlewood-Paley小波核支持向量机中进行故障模式辨识。时频域特征融集可较全面准确地反映旋转机械的故障特征;SUOLPP同时利用流形局部几何结构和类标签来设计相似加权矩阵,并使输出基向量统计不相关和相互正交,提高了故障辨识精度。深沟球轴承故障诊断和空间轴承寿命状态辨识实例验证了该方法的有效性。 展开更多
关键词 时频域特征集 有监督不相关正交局部保持映射 维数化简 流形学习 故障辨识
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有监督不相关局部Fisher判别分析故障诊断 被引量:7
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作者 李锋 王家序 +1 位作者 汤宝平 邓成军 《振动工程学报》 EI CSCD 北大核心 2015年第4期657-665,共9页
针对现有流形学习理论用于旋转机械故障诊断存在识别精度不高的问题,提出基于有监督不相关局部Fisher判别分析(Supervised Uncorrelated Local Fisher Discriminant Analysis,SULFDA)的新型故障诊断方法。首先构造全面表征不同故障特征... 针对现有流形学习理论用于旋转机械故障诊断存在识别精度不高的问题,提出基于有监督不相关局部Fisher判别分析(Supervised Uncorrelated Local Fisher Discriminant Analysis,SULFDA)的新型故障诊断方法。首先构造全面表征不同故障特征的时频域特征集,再利用有监督不相关局部Fisher判别分析将高维时频域故障特征集化简为区分度更好的低维特征矢量,并输入到K-近邻分类器中进行故障模式辨识。有监督不相关局部Fisher判别分析在类标签指导下最小化同类流形的离散度并最大化异类流形的离散度来实现类判别,还施加了不相关约束条件使所提取的特征统计不相关,提高了针对旋转机械的故障诊断精度。深沟球轴承故障诊断实验验证了该方法的有效性。 展开更多
关键词 故障诊断 旋转机械 时频域特征集 有监督不相关局部Fisher判别分析 流形学习
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经验模式分解模糊特征提取的支持向量机混合诊断模型 被引量:7
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作者 胡桥 何正嘉 +1 位作者 张周锁 訾艳阳 《西安交通大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2005年第3期290-294,共5页
为解决机械故障小样本模式识别问题,有效地提高分类的准确率,提出了一种基于经验模式分解模糊特征提取的支持向量机混合诊断模型.该模型通过对信号进行经验模式分解,提取信号的本征模式分量并转化为模糊特征向量,对机器故障进行诊断,然... 为解决机械故障小样本模式识别问题,有效地提高分类的准确率,提出了一种基于经验模式分解模糊特征提取的支持向量机混合诊断模型.该模型通过对信号进行经验模式分解,提取信号的本征模式分量并转化为模糊特征向量,对机器故障进行诊断,然后将模糊特征向量输入到多分类的支持向量机中,实现了对机器不同故障类型的识别.将该模型应用于汽轮发电机组的 3 种工作状态的识别中,测试结果表明,同原有的未经过任何特征提取以及经过小波包模糊特征提取的 2 种多分类支持向量机方法相比,该模型将分类准确率从原有的53 33%和86 67%提高到100%,有效地改善了分类的准确性.同时,该模型还为汽轮发电机组的故障确诊提供了有力依据. 展开更多
关键词 经验模式分解 支持向量机 模糊特征提取 混合诊断
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判别式正交线性局部切空间排列故障辨识 被引量:4
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作者 李锋 赵洁 +1 位作者 王家序 丁行武 《计算机集成制造系统》 EI CSCD 北大核心 2014年第1期173-181,共9页
针对现有旋转机械故障诊断模式难以实现自动化、高精度和泛化性的关键问题,提出基于判别式正交线性局部切空间排列特征约简的故障辨识方法。该方法首先构造全面表征不同故障特性的时、频域特征集,再利用DOLLTSA将高维时、频域特征集自... 针对现有旋转机械故障诊断模式难以实现自动化、高精度和泛化性的关键问题,提出基于判别式正交线性局部切空间排列特征约简的故障辨识方法。该方法首先构造全面表征不同故障特性的时、频域特征集,再利用DOLLTSA将高维时、频域特征集自动约简为区分度更好的低维特征矢量,并输入到K-近邻分类器中进行故障模式辨识。时、频域特征融集可较全面准确地反映旋转机械的故障特征;DOLLTSA综合利用局部几何结构和类判别信息进行流形解耦,并采用谱回归法和子空间正交化处理来优化低维嵌入子空间,提高了故障辨识精度。深沟球轴承故障诊断实例和空间轴承寿命状态辨识实例验证了所提方法的有效性。 展开更多
关键词 时、频域特征集 判别式正交线性局部切空间排列 特征约简 流形学习 故障辨识
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基于多重分形和小波变换的声目标信号特征提取 被引量:8
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作者 杜恩祥 李科杰 《自动化学报》 EI CSCD 北大核心 2004年第5期742-746,共5页
研究了基于关联积分的广义维数谱的定量计算方法,提出了声目标信号的多重分形特征,并对其特征即广义维数谱的有效性进行了分析;同时利用小波变换分析既能反映信号在变换域特性又保留其时域信息的特点,提出基于小波变换的子空间能量及主... 研究了基于关联积分的广义维数谱的定量计算方法,提出了声目标信号的多重分形特征,并对其特征即广义维数谱的有效性进行了分析;同时利用小波变换分析既能反映信号在变换域特性又保留其时域信息的特点,提出基于小波变换的子空间能量及主要能量集中子空间时域信息的特征提取方法,并通过模糊神经网络识别系统对声目标信号的广义维数谱、子空间能量及时域信息的组合特征进行了验证. 展开更多
关键词 多重分形 小波变换 广义维数谱 特征提取
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非参数互信息和多维尺度分析在滚动轴承故障诊断中的应用 被引量:1
11
作者 石永芳 姜宏 章翔峰 《机床与液压》 北大核心 2019年第20期187-191,共5页
针对轴承不同故障状态难以识别的问题,将特征选择方法应用于滚动轴承故障诊断。在互信息方法的基础上提出非参数互信息(NPMI)的特征选择方法:首先从原始信号中提取能够表征轴承运行状态变化的时频域统计特征并建立多域特征集;然后利用N... 针对轴承不同故障状态难以识别的问题,将特征选择方法应用于滚动轴承故障诊断。在互信息方法的基础上提出非参数互信息(NPMI)的特征选择方法:首先从原始信号中提取能够表征轴承运行状态变化的时频域统计特征并建立多域特征集;然后利用NPMI特征选择方法去除特征集中的无关特征和冗余特征,建立敏感特征集,再利用多维尺度分析对敏感特征集进行降维可视化处理,比较特征的类别可分及聚类能力;最后将降维后的特征向量输入到支持向量机中得到不同故障的识别结果。以分类器正确率为依据,验证了基于非参数互信息特征选择方法的有效性和优越性。 展开更多
关键词 故障诊断 多域特征集 非参数互信息 特征选择
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基于条件随机场的领域术语识别研究 被引量:14
12
作者 施水才 王锴 +1 位作者 韩艳铧 吕学强 《计算机工程与应用》 CSCD 2013年第10期147-149,155,共4页
领域术语是各个领域的核心词汇,在研究了大量领域文献的基础上,提出了一种识别领域术语的方法。该方法以现有成熟工具为依托,使用条件随机场模型统计领域术语的词性组合概率。在选定特征集后,通过调整特征和窗口的组合,制定一个最优特... 领域术语是各个领域的核心词汇,在研究了大量领域文献的基础上,提出了一种识别领域术语的方法。该方法以现有成熟工具为依托,使用条件随机场模型统计领域术语的词性组合概率。在选定特征集后,通过调整特征和窗口的组合,制定一个最优特征模板,同时通过10倍交叉验证法确定模型训练参数。实验结果表明,通过条件随机场模型分析领域术语的词性组合概率能够有效地识别领域术语。 展开更多
关键词 领域术语 条件随机场 词性组合 特征模板
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邻域粗糙集约简算法在图像特征选择中的应用 被引量:2
13
作者 成婷 张扩 续欣莹 《现代电子技术》 北大核心 2018年第21期56-62,共7页
传统的行人检测方法为静态特征提取方法,而实际的数据是动态变化的,在增加图像集之后,特征集需要重新动态更新。因此,基于信息观的角度,将粗糙集与图像的特征提取方式相结合,引出不一致邻域的概念,提出一种基于增量式场景图像特征选择... 传统的行人检测方法为静态特征提取方法,而实际的数据是动态变化的,在增加图像集之后,特征集需要重新动态更新。因此,基于信息观的角度,将粗糙集与图像的特征提取方式相结合,引出不一致邻域的概念,提出一种基于增量式场景图像特征选择的邻域粗糙集约简算法研究,该算法运用新增图像样本集及其不一致邻域的样本进行特征提取,有效地避免了不必要的约简,从而快速求得特征集。最后通过实验验证了算法的有效性和高效性。 展开更多
关键词 不一致邻域 粗糙集 属性约简 信息熵 增量式学习 图像特征提取
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基于MRMD的滚动轴承损伤程度识别方法研究 被引量:2
14
作者 郭佳靖 姜宏 +1 位作者 章翔峰 冉祥锋 《组合机床与自动化加工技术》 北大核心 2019年第3期98-102,共5页
为解决滚动轴承损伤程度难以识别的问题,提高故障诊断的准确率,将特征选择方法应用到滚动轴承故障诊断中。在建立多域特征集的基础上提出一种基于MRMD(Max Relevance Max Distance)评价准则的特征选择方法完成对轴承损伤程度的评估。首... 为解决滚动轴承损伤程度难以识别的问题,提高故障诊断的准确率,将特征选择方法应用到滚动轴承故障诊断中。在建立多域特征集的基础上提出一种基于MRMD(Max Relevance Max Distance)评价准则的特征选择方法完成对轴承损伤程度的评估。首先从原始信号中提取能够表征轴承运行状态变化的时频域统计特征并建立多域特征集;然后利用MRMD特征选择方法去除特征集中的无关特征和冗余特征,筛选出敏感特征;最后将筛选出的故障特征样本输入到概率神经网络(PNN)中得到损伤程度的评估结果,利用该特征选择方法可以实现轴承裂纹损伤程度的识别。以分类器正确率为依据,验证了基于MRMD特征选择方法的有效性和优越性。 展开更多
关键词 故障诊断 多域特征集 最大相关最大距离 特征选择
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基于新型智能特征集的辐射源个体识别 被引量:1
15
作者 王上月 王悦 +3 位作者 高路 刘鑫 秦鹏 曹阳 《现代防御技术》 2020年第1期44-51,共8页
雷达发射机结构上的差异、使用电子器件的不同,决定了辐射源的唯一性。提出了基于新型智能特征集的辐射源个体识别方法,首先对接收到的信号进行时域、频域、时频域、极化域变换并提取特征,构造能够表征每个辐射源的新型智能特征集,然后... 雷达发射机结构上的差异、使用电子器件的不同,决定了辐射源的唯一性。提出了基于新型智能特征集的辐射源个体识别方法,首先对接收到的信号进行时域、频域、时频域、极化域变换并提取特征,构造能够表征每个辐射源的新型智能特征集,然后为了提高运算速度同时去掉冗余信息,用主成分分析法对特征集进行主特征提取,最后再用支持向量机方法,通过选取最优RBF核函数来实现个体识别。通过仿真,验证了构建的新型智能特征集可以对辐射源进行唯一的表征,在低信噪比环境下可以实现对辐射源个体进行快速有效的识别,分别对CW,BPSK,LFM信号进行了仿真,在3 dB信噪比以上都能达到85%以上的识别率,验证所述方法的正确性和可行性。 展开更多
关键词 雷达辐射源个体识别 新型智能特征集 极化域 主成分分析 支持向量机
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混合特征集与MK-SVM的带钢表面缺陷辨识 被引量:3
16
作者 陈法法 邓斌 +2 位作者 刘莉莉 陈保家 肖文荣 《机械科学与技术》 CSCD 北大核心 2023年第5期785-792,共8页
针对带钢表面缺陷难以有效辨识的问题,设计基于混合域特征集与多核支持向量机的带钢表面缺陷分类辨识方法。首先基于灰度特征、纹理特征计算带钢表面缺陷的图像特征指标量,构造混合域特征集,再将混合域特征集输入给多核支持向量机实现... 针对带钢表面缺陷难以有效辨识的问题,设计基于混合域特征集与多核支持向量机的带钢表面缺陷分类辨识方法。首先基于灰度特征、纹理特征计算带钢表面缺陷的图像特征指标量,构造混合域特征集,再将混合域特征集输入给多核支持向量机实现带钢表面缺陷的分类辨识。实验结果表明,该方法能够有效提取带钢表面缺陷的低维敏感特征,辨识精度高,泛化能力强,可以应用于工程企业带钢表面缺陷的分类辨识。 展开更多
关键词 带钢 缺陷辨识 视觉图像 混合域特征集 多核支持向量机
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