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基于波簇区间的挥发性有机气体红外光谱光谱波长选择算法
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作者 严玥 许世豪 +1 位作者 何海星月 周雪 《电子测量与仪器学报》 北大核心 2025年第3期34-43,共10页
以特征波长点簇类和吸收峰区间筛选串联选择模式,提出了一种基于波簇区间的波长选择算法用于挥发性有机气体红外光谱波长选择。首先进行簇类聚集,在保留足够特征吸收峰特性同时避免算法波长区间机械划分或随机不确定性,接着设计改进移... 以特征波长点簇类和吸收峰区间筛选串联选择模式,提出了一种基于波簇区间的波长选择算法用于挥发性有机气体红外光谱波长选择。首先进行簇类聚集,在保留足够特征吸收峰特性同时避免算法波长区间机械划分或随机不确定性,接着设计改进移动窗口方式对同一簇类中的波长点进行再次筛选,保留最能代表光谱特征的波长区间用于后期各种模型预测。用苯乙烯、对二甲苯和邻二甲苯近红外光谱数据在偏最小二乘法、偏最小二乘、岭回归、支持向量机4种模型上进行了验证分析,结果表明在不影响模型精度前提下,数据集可缩小至原来的43.71%~36.35%;以3种气体各2种浓度全排列组合混合气体为数据集,通过3种不同结构卷积神经网络(CNN)模型上光谱波形选择前后实验对比,在保证预测精度的同时验证了算法在降低机器学习模型复杂度上的有效性,波长选择前后在3种CNN预测模型上运行效率提升90%。 展开更多
关键词 红外光谱 波长选择算法 波簇区 神经网络 预测精度
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Feen-LSTM:一种优化的多遥测参数在线无监督异常检测方法 被引量:1
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作者 张金垒 庞景月 +1 位作者 卢晓伟 宋宇晨 《仪器仪表学报》 北大核心 2025年第1期247-257,共11页
随着我国航天事业由航天大国向航天强国迈进,航天器发射数量以及密度屡创新高,保障航天器在轨正常运行成为非常重要的任务。航天器遥测数据是地面长管判断其正常运行的重要依据,增强遥测数据的异常检测能力是目前地面长管提升保障能力... 随着我国航天事业由航天大国向航天强国迈进,航天器发射数量以及密度屡创新高,保障航天器在轨正常运行成为非常重要的任务。航天器遥测数据是地面长管判断其正常运行的重要依据,增强遥测数据的异常检测能力是目前地面长管提升保障能力的关键。目前工程上遥测数据异常检测主要依赖于专家经验和固定阈值,虽高效可靠,但难以应对复杂多变的在轨运行环境,且检测准确性有待提高。而传统的机器学习方法随着遥测数据量增加,模型的性能与有效性不足。近年来,深度学习方法在异常检测领域展现出巨大潜力,然而现有基于深度学习的航天器遥测数据异常检测仍面临较大挑战:一方面,对异常模式标记的准确性与完整性依赖较强,而实际工程中获取大量准确的异常标记数据较为困难;另一方面,现有方法在线异常检测能力不足,难以满足航天器的在轨监测需求。针对上述问题,提出了一种在线且无监督的异常检测模型Feen-LSTM,其基于Transformer结构提取多维遥测数据的全局时空特征,并结合LSTM来建模局部时间依赖性,从而实现了特征增强的优化结构。通过在NASA公开的两个航天器遥测数据集上的实验,表明Feen-LSTM能够有效地提高异常检测的精度,尤其是在面对复杂数据和未知异常模式时,表现出比其他方法更优的性能。 展开更多
关键词 遥测数据 长短时记忆网络 特征增强 在线异常检测
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机械臂自抗扰控制的自适应-重构粒子群优化 被引量:1
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作者 郑伦川 梁新元 袁乖宁 《机械设计与制造》 北大核心 2025年第2期231-235,共5页
为了减小机械臂在扰动作用下的控制误差,提出了基于自适应-重构粒子群算法的机械臂自抗扰控制优化方法。介绍了自抗扰控制器的组成和工作原理,依据ITAE指标建立了自抗扰控制参数的优化模型。对粒子群算法的粒子进化能力和算法进化能力... 为了减小机械臂在扰动作用下的控制误差,提出了基于自适应-重构粒子群算法的机械臂自抗扰控制优化方法。介绍了自抗扰控制器的组成和工作原理,依据ITAE指标建立了自抗扰控制参数的优化模型。对粒子群算法的粒子进化能力和算法进化能力进行了定义,基于两种进化能力构造了自适应学习因子,使粒子能够自适应选择高效率学习对象;引入了粒子随机重构策略,使算法具备跳出局部最优的能力,将新型算法命名为自适应-重构粒子群算法。经过仿真测试和验证,自适应-重构粒子群算法的优化能力强于标准算法;在时变扰动和恒值扰动作用下,自适应-重构粒子群算法优化的机械臂控制误差远小于标准粒子群算法。仿真结果验证了自适应-重构粒子群算法在机械臂自抗扰控制优化中的优越性。 展开更多
关键词 机械臂 自抗扰控制 自适应学习因子 粒子重构策略 粒子群算法
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机械臂新型固定时间非奇异终端滑模控制 被引量:1
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作者 杨佳 杨理 +2 位作者 许强 余希瑞 吴佩林 《重庆理工大学学报(自然科学)》 北大核心 2025年第1期83-92,共10页
针对初始状态未知的机械臂实际运行时,存在外界未知扰动、建模误差等非线性因素,导致机械臂无法进行精准快速工作的问题,提出基于固定时间算法的机械臂优化NTSMC方案。构造新的分段滑动变量来解决终端滑模控制带来的奇异性问题,并在固... 针对初始状态未知的机械臂实际运行时,存在外界未知扰动、建模误差等非线性因素,导致机械臂无法进行精准快速工作的问题,提出基于固定时间算法的机械臂优化NTSMC方案。构造新的分段滑动变量来解决终端滑模控制带来的奇异性问题,并在固定时间内获得更快的收敛速度。为了实时逼近和补偿模型不确定性及外部扰动,采用基于actor-critic架构的强化学习算法。设计辅助系统缓解输入饱和问题,通过对比实验验证了所提方法的优越性和实用性,在相同控制参数下具有更快的固定时间内收敛速度和较高的控制精度。 展开更多
关键词 机械臂 固定时间算法 NTSMC 强化学习
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动态特征滤除与稠密重建的视觉SLAM算法
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作者 张德林 杨光祥 +3 位作者 冉一森 杨宝丰 向移丹 王潇珩 《实验室研究与探索》 北大核心 2025年第8期113-118,137,共7页
针对动态场景下同步定位与建图(SLAM)算法易丢失跟踪、定位精度低和难以生成稠密地图等问题,提出一种改进SLAM算法。在ORB-SLAM3中新增动态特征点检测线程:利用YOLOv5s提取语义信息与检测框,剔除动态区域特征点,并通过改进GMS算法提升... 针对动态场景下同步定位与建图(SLAM)算法易丢失跟踪、定位精度低和难以生成稠密地图等问题,提出一种改进SLAM算法。在ORB-SLAM3中新增动态特征点检测线程:利用YOLOv5s提取语义信息与检测框,剔除动态区域特征点,并通过改进GMS算法提升静态特征点的匹配数量与速度。引入稠密建图线程,用静态特征点构建稠密点云地图,通过体素网格滤波和外点去除滤波减小规模,生成栅格地图。在TUM数据集实验表明,相比ORB-SLAM3,所提算法绝对轨迹误差(ATE)平均降低95.6%,相对轨迹误差(RPE)平均降低34.9%,显著提高了动态场景下的定位精度与鲁棒性,并成功实现稠密点云和栅格地图的构建。 展开更多
关键词 同步定位与建图 动态场景 目标检测 稠密建图
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燃料组件破损棒自动超声检查系统关键技术研究
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作者 高三杰 肖湘 +2 位作者 秦梦淋 刘莉 邓志勇 《中国测试》 CAS 北大核心 2024年第S01期296-300,共5页
燃料组件长期服役过程中,会因为振动、材料老化、强辐照等原因发生破损,这为核电机组安全运行带来隐患,而燃料组件破损自动超声检测系统尚未达到完全国产化。为此,该文从检测理论、探头和采集系统方面讨论了自动超声检测系统中的关键技... 燃料组件长期服役过程中,会因为振动、材料老化、强辐照等原因发生破损,这为核电机组安全运行带来隐患,而燃料组件破损自动超声检测系统尚未达到完全国产化。为此,该文从检测理论、探头和采集系统方面讨论了自动超声检测系统中的关键技术,同时对声束传播过程和响应进行了仿真和试验验证。试验结果表明,实际测量结果与理论模型吻合,自主研制的自动超声检查系统可有效分辨燃料组件破损棒。 展开更多
关键词 超声波 燃料组件破损棒 超声检查系统
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数字技术推进精神生活富裕的现实梗阻与突破路径 被引量:11
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作者 徐秀慧 卢爱国 黄亚果 《重庆社会科学》 CSSCI 北大核心 2024年第4期113-125,共13页
精神生活富裕反映了人们对美好精神生活的追求,其依据“需要—生产—享用”三重逻辑运行,精神需要、精神生产、精神享用构成精神生活富裕的三大组成部分。数字技术为精神生活带来了“丰富果实”,但也将人们的精神生活带入精神需求单一... 精神生活富裕反映了人们对美好精神生活的追求,其依据“需要—生产—享用”三重逻辑运行,精神需要、精神生产、精神享用构成精神生活富裕的三大组成部分。数字技术为精神生活带来了“丰富果实”,但也将人们的精神生活带入精神需求单一化、被动化、边缘化;精神生产物化、无意义化、算法化;精神享用去中心化、封闭化、失控化的现实困境之中。为此,为完善数字技术推进精神生活富裕的路径,需通过数字技术的创新应用重置精神需求侧的“三驾马车”,加快精神生产供给侧结构性改革,实现精神享用的提档升级。 展开更多
关键词 数字技术 数字赋能 精神生活 共同富裕
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融合卷积神经网络和Transformer的人脸欺骗检测模型 被引量:2
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作者 黄灵 何希平 +2 位作者 贺丹 杨楚天 旷奇弦 《信息安全研究》 CSCD 北大核心 2024年第1期25-33,共9页
在人脸反欺骗领域,大多数现有检测模型都是基于卷积神经网络(convolutional neural network,CNN),该类方法虽能以较少的参数学习人脸识别,但其感受野是局部的;而基于Transformer的方法虽然能够全局感知,但参数量和计算量极大,无法在移... 在人脸反欺骗领域,大多数现有检测模型都是基于卷积神经网络(convolutional neural network,CNN),该类方法虽能以较少的参数学习人脸识别,但其感受野是局部的;而基于Transformer的方法虽然能够全局感知,但参数量和计算量极大,无法在移动或边缘设备广泛部署.针对以上问题,提出一种融合CNN和Transformer的人脸欺骗检测模型,旨在保持人脸全局和局部特征提取能力的前提下,实现参数量和准确度的平衡.首先,裁剪选取局部人脸图像作为输入,有效避免过拟合现象;其次,设计基于坐标注意力的特征提取模块;最后,设计融合CNN和Transformer模块,通过局部全局局部的信息交换实现图像局部特征和全局特征的提取.实验结果表明,该模型在CASIA-SURF(Depth模态)数据集上获得了99.31%的准确率以及0.54%的平均错误率;甚至在CASIA-FASD和Replay-Attack这2个数据集上实现了零错误率,且模型参数量仅0.59MB,远小于Transformer系列模型. 展开更多
关键词 人脸欺骗检测 CNN TRANSFORMER 模型融合 注意力机制
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基于深度学习的K近邻图迭代静脉识别算法研究
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作者 王闪闪 巩长庆 +3 位作者 秦华锋 王军 李艳涛 杨数强 《智能系统学报》 CSCD 北大核心 2024年第5期1149-1156,共8页
深度学习在计算机视觉中具有强大的特征表达能力,近年来广泛应用于静脉特征的提取与识别。通常,基于深度学习的静脉识别模型在训练阶段,每次仅输入1幅图像及其对应的标签,学习图像与标签之间的映射关系,然而,这种每次只处理单幅图像的方... 深度学习在计算机视觉中具有强大的特征表达能力,近年来广泛应用于静脉特征的提取与识别。通常,基于深度学习的静脉识别模型在训练阶段,每次仅输入1幅图像及其对应的标签,学习图像与标签之间的映射关系,然而,这种每次只处理单幅图像的方法,难以捕捉不同类别多幅静脉图像之间的关系。为了解决该问题,提出一种基于深度学习的K近邻图迭代静脉识别算法。用较优的深度学习模型提取掌静脉图像特征;利用K近邻算法通过特征距离在训练集中选出最近的K幅图像及其标签,通过这些特征向量生成标签传播矩阵和标签矩阵;利用图迭代算法预测待分类图像的标签,完成分类。在香港理工大学和同济大学提供的掌静脉数据集上进行实验,最高识别精度分别为99.67%和92.72%。 展开更多
关键词 生物特征识别 掌静脉识别 图像处理 深度学习 K近邻算法 卷积神经网络 图迭代算法 图神经网络
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基于集成神经网络和改进极限学习机的矿井移动机器人故障检测
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作者 郑伦川 梁新元 袁乖宁 《金属矿山》 CAS 北大核心 2024年第6期159-164,共6页
矿井移动机器人作为一种自主运动的智能设备,广泛应用于采矿、输送和装载等工作中。然而,由于其在恶劣环境下运行,往往长时间无法得到检修维护,导致故障频发,影响了井下安全高效生产。如何及时准确地对机器人进行故障检测,提高其可靠性... 矿井移动机器人作为一种自主运动的智能设备,广泛应用于采矿、输送和装载等工作中。然而,由于其在恶劣环境下运行,往往长时间无法得到检修维护,导致故障频发,影响了井下安全高效生产。如何及时准确地对机器人进行故障检测,提高其可靠性和生产效率成为一个亟待解决的问题。提出了一种基于集成神经网络和改进极限学习机的矿井移动机器人故障检测方法。该方法融合了多个神经网络模型,并通过改进极限学习机算法来提高检测精度和效率。首先,基于集成学习思想将传统卷积神经网络、递归神经网络和自编码器等多个预训练模型集成为一个更强大的检测模型。其次,在极限学习机的基础上引入了自适应权重调整策略,提高了算法的自适应能力和准确性。将所提出的方法在某矿山数据集上进行了试验,结果表明:该方法在检测区分度较低或异常数据较多的情况下性能优异,有助于实现高精度和高效率的故障检测。 展开更多
关键词 矿井移动机器人 故障检测 集成神经网络 改进极限学习机
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基于MaxEnt的秦艽物种空间分布预测模型的不确定性分析
11
作者 严胡勇 何运媚 +2 位作者 张婧月 谭蕾 唐思萌 《智慧农业导刊》 2024年第15期43-46,共4页
由于参数设置等不确定性因素的变化,同一模型预测的物种生态分布可能会有所不同。因此,量化不同不确定性因素的贡献对于减少生态预测的变化至关重要。然而,很少有研究分析特定模型的建模不确定性。该研究以秦艽为例,探讨其分布预测的不... 由于参数设置等不确定性因素的变化,同一模型预测的物种生态分布可能会有所不同。因此,量化不同不确定性因素的贡献对于减少生态预测的变化至关重要。然而,很少有研究分析特定模型的建模不确定性。该研究以秦艽为例,探讨其分布预测的不确定性,重点关注参数设置。首先,采用主成分分析法(PCA)和生态变量组法(EVGM)筛选环境因子。参数设置使用25%的存在点数据和2种缺失点数据方法作为测试方法,建立6套模型,探讨存在点测试集比例对模型性能的影响,综合分析训练、测试AUC值和分布面积,确定物种的最佳模型参数,发现20%的随机测试抽样比例是最佳的。该模型不仅可以为秦艽等野生药材的保护和生态规划提供指导,也能为确定物种空间分布的最优模型提供理论参考。 展开更多
关键词 参数设置 不确定性分析 MAXENT 秦艽 存在点数据
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深度学习在设备故障预测与健康管理中的应用 被引量:86
12
作者 陈志强 陈旭东 +1 位作者 JoséValente de Olivira 李川 《仪器仪表学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2019年第9期206-226,共21页
在智能制造背景下,大数据驱动的设备故障预测与健康管理日益受到各界重视。深度学习能够在层次结构的特征提取过程中发现更多的隐藏知识,在领域自适应方面具有良好的数据适应性,近年来逐渐成为设备故障预测与健康管理的研究热点,并在设... 在智能制造背景下,大数据驱动的设备故障预测与健康管理日益受到各界重视。深度学习能够在层次结构的特征提取过程中发现更多的隐藏知识,在领域自适应方面具有良好的数据适应性,近年来逐渐成为设备故障预测与健康管理的研究热点,并在设备故障诊断和预测中得到了广泛的应用。通过系统回顾近年来深度学习在设备故障预测与健康管理中应用,总结、分类和解释关于这一热点主题的主要文献,讨论了各种体系结构和相关理论。在此基础上,阐述了深度学习在设备故障诊断和预测方面所取得的主要成果、面临的挑战、以及未来的发展趋势,为设备故障预测与健康管理领域选择、设计或实现深度学习架构,提供明确的方向。 展开更多
关键词 深度学习 故障预测与健康管理(PHM) 故障诊断 剩余寿命预测
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一种基于改进Faster RCNN的金属材料工件表面缺陷检测与实现研究 被引量:37
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作者 代小红 陈华江 朱超平 《表面技术》 EI CAS CSCD 北大核心 2020年第10期362-371,共10页
目的针对传统检测算法在工件表面缺陷检测上的局限性,以及检测精度不高、准确率较低、检测过程繁琐等问题,提出了一种基于改进RCNN的金属材料工件表面缺陷检测算法。方法图像预处理过程中,运用了图像缺陷定位标注与图像数据的增强处理... 目的针对传统检测算法在工件表面缺陷检测上的局限性,以及检测精度不高、准确率较低、检测过程繁琐等问题,提出了一种基于改进RCNN的金属材料工件表面缺陷检测算法。方法图像预处理过程中,运用了图像缺陷定位标注与图像数据的增强处理的方法。模型训练时为了避免某些分类数据不足,防止因数据集过小导致系统测试模型出现过拟合现象,使用了对原图像进行数据扩增处理。检测网络模型设计时,采用非极大值抑制算法对缺陷图像进行候选区域筛选,构建了区域建议网络,实现网络多层特征的复用和融合,在减少候选区域冗余的基础上提高系统的检测精度。引入多级ROI池化层结构设计算法,消除ROI池化取整而产生的系统偏差,实现高效并准确检测零件表面缺陷的目的。基于ROI-Align算法的原图位置坐标改进,利用双线性插值法获得原图的位置坐标,克服了基于最近邻插值法的ROI-Pooling设计算法带来的像素位置偏移和检测不匹配(misalignment)的问题。结果设计的检测方法在测试集上,金属材料工件表面目标缺陷检测速度达22帧/s,准确率达97.36%,召回率达95.62%。结论与传统的工件表面检测方法相比,改进的FasterRCNN方法对目标识别与定位处理具有较快的速度与较高的准确度,能在复杂场景条件下,提升工件表面缺陷的检测性能。 展开更多
关键词 金属材料工件 表面缺陷识别 Faster RCNN 深度学习 目标检测
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基于改进的Faster-RCNN模型的汽车轮毂表面缺陷在线检测算法研究 被引量:15
14
作者 朱超平 杨永斌 《表面技术》 EI CAS CSCD 北大核心 2020年第6期359-365,共7页
目的通过构建轮毂在线生产视觉检测系统,预测轮毂生产过程中轮毂表面的缺陷。方法根据轮毂表面缺陷的定义和评价标准,给出了轮毂表面缺陷的计算模型,采用了改进型的Faster-RCNN目标检测算法,引入了深度生成式对抗网络,消除图像的模糊性... 目的通过构建轮毂在线生产视觉检测系统,预测轮毂生产过程中轮毂表面的缺陷。方法根据轮毂表面缺陷的定义和评价标准,给出了轮毂表面缺陷的计算模型,采用了改进型的Faster-RCNN目标检测算法,引入了深度生成式对抗网络,消除图像的模糊性,再利用清晰的轮毂表面图像进行模型训练,结合领域专家的判别标准,优化网络参数,构建轮毂表面缺陷检测模型。利用深度学习Pytorch框架,在NVIDIA Tesla P100图像加速卡上进行模型训练,并对模型结果进行对比性实验分析,找出最优的预测模型。结果在基础网络部分,采用残差模型ResNet101网络比采用VGG16模型的准确率提高了24%。在目标检测网络模型中引入了多通道特征融合模块,准确率提升了2%。再引入FPN金字塔模型,融入低级和高级语义信息,使得输出的多尺度的预测特征图谱效果更好。最后把残差网络的ROI-Pooling算法改为ROI-Align算法,准确率提高了5%。通过对网络模型的不断改进和优化,轮毂表面缺陷的识别率不断提高。结论利用改进型的Faster-RCNN网络能够识别出轮毂表面缺陷的种类和位置,满足生产环境的要求,具有一定的工程应用价值。 展开更多
关键词 汽车轮毂 缺陷检测 深度学习 目标检测 Faster-RCNN
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视频摘要研究综述 被引量:7
15
作者 刘波 《南京信息工程大学学报(自然科学版)》 CAS 2020年第3期274-278,共5页
近年来,随着计算机技术的发展和终端设备的广泛使用,视频摘要技术得到了广泛的研究.视频摘要是数据摘要的重要研究方向.首先介绍了静态视频摘要的基本概念,然后对研究静态视频摘要的凸松驰方法和行列式点过程法的最新研究进展进行了概述... 近年来,随着计算机技术的发展和终端设备的广泛使用,视频摘要技术得到了广泛的研究.视频摘要是数据摘要的重要研究方向.首先介绍了静态视频摘要的基本概念,然后对研究静态视频摘要的凸松驰方法和行列式点过程法的最新研究进展进行了概述.对于动态视频摘要,主要对分割视频和个性化视频摘要的最新研究进展进行了介绍.最后对视频摘要面临的问题以及将来的研究方向进行了介绍. 展开更多
关键词 视频分段 动态视频摘要 静态视频摘要 个性化
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数字货币交易所洗钱行为检测 被引量:1
16
作者 钟增胜 朱纯瑶 +6 位作者 杨逸飞 廖忻橙 王任之 赵颖 周芳芳 施荣华 秦拯 《湖南大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2022年第10期119-129,共11页
数字货币交易中的洗钱行为区别于传统金融犯罪形态,传统反洗钱技术手段难以直接适用.针对数字货币交易所面对的洗钱行为检测需求和检测难点,通过定义交易行为,构建了一个层次化加权的交易行为特征描述体系,提出了一个结合孤立点检测和... 数字货币交易中的洗钱行为区别于传统金融犯罪形态,传统反洗钱技术手段难以直接适用.针对数字货币交易所面对的洗钱行为检测需求和检测难点,通过定义交易行为,构建了一个层次化加权的交易行为特征描述体系,提出了一个结合孤立点检测和小类簇检测的数字货币交易行为异常检测方法,实现从交易行为到交易用户的洗钱可疑程度的量化度量.在真实数字货币交易所数据集上进行评估实验,结果显示,异常交易行为、可疑洗钱用户、显著性异常交易行为和隐蔽性异常交易行为的检测准确率分别为96.02%、95.05%、95.83%和95.81%,均优于基准算法.同时,本文算法的特征体系能对检测结果做出有效解释,帮助数字货币交易所安全员快速开展后续调查和取证工作. 展开更多
关键词 数字货币 异常检测 反洗钱 孤立点检测
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无线信道建模中二分K均值聚类多径分簇算法 被引量:1
17
作者 聂益芳 MBUGUA Allan Wainaina +2 位作者 李余 姚行艳 蔡雪松 《电波科学学报》 CSCD 北大核心 2023年第2期284-291,共8页
为了对无线信道中的多径分量进行合理分簇,提出了一种毫米波信道二分K均值聚类多径分簇方法,解决了传统的K均值聚类分簇方法只能实现局部最优分簇的问题.采用马氏距离(Mahalanobis distance,MD)衡量多径分量距离(multi-path component d... 为了对无线信道中的多径分量进行合理分簇,提出了一种毫米波信道二分K均值聚类多径分簇方法,解决了传统的K均值聚类分簇方法只能实现局部最优分簇的问题.采用马氏距离(Mahalanobis distance,MD)衡量多径分量距离(multi-path component distance,MCD),以簇分裂和迭代计算的方式对多径进行分簇.采用毫米波室内信道实验测试数据,验证了所提算法的有效性和可行性.结果表明,所提算法比传统K均值聚类分簇方法获得的分簇结果更合理,能将信道中多径参数相似度较高的多径有效且唯一地分配到同一簇. 展开更多
关键词 二分K均值 马氏距离(MD) 多径分簇 毫米波信道建模
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一种基于数据空间自适应规则网格划分的Skd-tree最近邻算法 被引量:2
18
作者 王荣秀 王波 《重庆理工大学学报(自然科学)》 CAS 北大核心 2021年第6期147-155,共9页
针对现有kd-tree KNN算法的不足,提出了一种基于规则数据空间网格划分的Skdtree KNN算法。该树形结构把数据置于空间网格内部,能更好地利用数据的空间分布特性,可以在更小的范围内对被查询数据定位,有效避免对部分无关数据的计算或回溯... 针对现有kd-tree KNN算法的不足,提出了一种基于规则数据空间网格划分的Skdtree KNN算法。该树形结构把数据置于空间网格内部,能更好地利用数据的空间分布特性,可以在更小的范围内对被查询数据定位,有效避免对部分无关数据的计算或回溯;同时,为了适应网格空间的规则性,算法中采用了超方体而非超球体来查询局域空间中的最优结果,避免了空间异构带来的缺点。数字实验的结果证明:Skd-tree KNN比kd-tree KNN具备更好的索引定位精度、更少的无关数据回溯和计算、更短的查询时间,尤其适用于数据样本较大或高维度数据的最近邻查询。 展开更多
关键词 最近邻算法 数据索引 Skd-tree KNN 查询超体
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基于对象进化规则的内稳态组织膜系统
19
作者 罗跃国 江赟 +2 位作者 谭海军 章英 范会联 《电子学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2019年第1期100-104,共5页
膜系统通常也称为P系统,是一类分布式并行计算模型.本文提出了一种基于类组织膜系统的新变体——基于对象进化规则的内稳态组织膜系统.在这类系统中,去除了"环境中可以包含任意多份物质"这个条件,并引入了对象进化规则.通过... 膜系统通常也称为P系统,是一类分布式并行计算模型.本文提出了一种基于类组织膜系统的新变体——基于对象进化规则的内稳态组织膜系统.在这类系统中,去除了"环境中可以包含任意多份物质"这个条件,并引入了对象进化规则.通过模拟注册机,证明了任何图灵可计算数都可通过该类膜系统产生.为了建立容错性能更好的计算系统,将时间无关的概念引入到这类系统中,证明了在时间无关模式下,构建的识别内稳态组织膜系统可以在线性时间内得到三着色问题统一解.证明结果表明,这类模型求解NP完全问题具有较好的计算效率. 展开更多
关键词 膜计算 膜系统 类组织膜系统 时间无关 内稳态
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异构有向传感器网络连通覆盖调度算法 被引量:5
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作者 李明 胡江平 曹晓莉 《电子科技大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2022年第4期572-579,共8页
在面向目标监测的有向传感器网络中,为满足监测目标的不同监测要求,并保持网络连通前提下网络寿命最大化,提出了一种基于增强珊瑚礁算法的节点调度算法。受集合覆盖的启发,以增强珊瑚礁算法为工具求解满足连通覆盖要求的集合。增强珊瑚... 在面向目标监测的有向传感器网络中,为满足监测目标的不同监测要求,并保持网络连通前提下网络寿命最大化,提出了一种基于增强珊瑚礁算法的节点调度算法。受集合覆盖的启发,以增强珊瑚礁算法为工具求解满足连通覆盖要求的集合。增强珊瑚礁算法采用SOBOL序列和反向学习策略对种群进行初始化,同时在非性繁殖过程中,借鉴和声搜索、生物地理学算法和自适应变异策略的差分进化算法达到继承种群的优秀解和增强子代的优化能力的目的。再者,对种群的最差个体执行随机反向学习和与最优个体差分策略以提升最差个体的优化能力。在数值测试以及在传感器网络节点调度方面的仿真结果表明,改进珊瑚礁算法的性能优于其他算法,证明了改进算法的有效性。 展开更多
关键词 连通覆盖调度算法 珊瑚礁优化算法 有向传感器网络 异构网络
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