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基于随机森林的电子档案资源快速分类研究
1
作者 宋勇 齐迹 《自动化技术与应用》 2024年第5期102-105,共4页
传统的电子档案分类方法存在资源差异化分类系数偏小、分类误差大的问题,为此,设计基于随机森林的电子档案资源快速分类方法。首先设计控制器运算结构和数据接口,然后通过随机森林算法构建电子档案样本决策树,并根据电子档案资源分类特... 传统的电子档案分类方法存在资源差异化分类系数偏小、分类误差大的问题,为此,设计基于随机森林的电子档案资源快速分类方法。首先设计控制器运算结构和数据接口,然后通过随机森林算法构建电子档案样本决策树,并根据电子档案资源分类特征优化决策树参量,最后设计电子档案资源分类决策输出模型。测试结果表明,相较于传统分类方法,所提方法的分类效果更好,更适用于电子档案资源快速分类工作。 展开更多
关键词 随机森林 电子档案 快速分类 决策树
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基于LBP特征的公路气象状态快速分类方法
2
作者 谢克勇 岳旭 +3 位作者 谢佳杏 王嘉琦 王明飞 袁崇斌 《微型电脑应用》 2024年第5期41-44,共4页
由于点云偏振存在特征信号离散化现象,造成分类误差较大的问题,因此提出基于LBP特征的公路气象状态快速分类方法。根据矩阵填充方法对存在缺失的偏振参量数据进行重构,获取图像多尺度信息。利用多尺度LBP获取蕴含图像纹理的空间结构,强... 由于点云偏振存在特征信号离散化现象,造成分类误差较大的问题,因此提出基于LBP特征的公路气象状态快速分类方法。根据矩阵填充方法对存在缺失的偏振参量数据进行重构,获取图像多尺度信息。利用多尺度LBP获取蕴含图像纹理的空间结构,强化图像表征能力。使用点状分布的多普勒气象雷达筛选公路气象状态回波强度,获取公路气象状态雷达的极坐标扫描结果。使用贝叶斯网络分类器计算最大后验概率,划分气象状态类别取值范围,完成气象状态快速分类。由实验结果可知,该方法分类误差低于0.30,可以实现精准分类。 展开更多
关键词 LBP特征 公路气象 快速分类 矩阵填充法
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基于无人机航测技术的林草区植被快速分类方法研究
3
作者 贡丹均 张志明 《经纬天地》 2024年第4期82-85,共4页
林草区植被种类多,覆盖面积大,调查难度大,如何利用新兴技术手段快速实现植被识别与分类,成为当下重要研究内容。以广东省FY湿地公园A1测绘项目区为研究对象,研究了基于无人机航测技术,通过正射影像建模、色斑差异化分区、神经网络模型... 林草区植被种类多,覆盖面积大,调查难度大,如何利用新兴技术手段快速实现植被识别与分类,成为当下重要研究内容。以广东省FY湿地公园A1测绘项目区为研究对象,研究了基于无人机航测技术,通过正射影像建模、色斑差异化分区、神经网络模型训练,对林草区植被快速分类方法。研究结果表明:随机抽取的20个不同类别植被色斑与人工现场复核的植被区域分类识别正确率达到90%。基于无人机航测技术的林草区植被快速分类方法能够快速有效地对林草区植被进行分类,且植被分类效果和精度满足要求,不仅显著提升了林草资源监测的效率和精度,还为生态保护、资源管理、灾害预警及生态修复规划提供了强有力的技术支持。 展开更多
关键词 无人机航测 正射影像 神经网络模型 植被快速分类
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基于波形非线性映射的多局部放电脉冲群快速分类 被引量:14
4
作者 司文荣 李军浩 +3 位作者 袁鹏 李延沐 梁永春 李彦明 《电工技术学报》 EI CSCD 北大核心 2009年第3期216-221,228,共7页
简单分析了目前基于脉冲峰值-时间序列的局部放电检测系统在模式识别功能上存在的缺陷。提出利用基于单个脉冲波形的宽带检测技术研制多局放检测与模式识别系统,并给出了研制交流下该系统的数据处理方案。重点对研制该系统需要解决的脉... 简单分析了目前基于脉冲峰值-时间序列的局部放电检测系统在模式识别功能上存在的缺陷。提出利用基于单个脉冲波形的宽带检测技术研制多局放检测与模式识别系统,并给出了研制交流下该系统的数据处理方案。重点对研制该系统需要解决的脉冲群快速分类技术进行了阐述:即通过基于局放脉冲时域波形的非线性映射进行参数提取,形成2D或3D的波形特征参数空间,再使用非监督的模糊聚类分析实现局放脉冲群的快速分类。基于2D特征参数平面的仿真试验和3D特征参数空间的GIS污秽试验数据处理结果均表明该分类技术的可行性和实用性。这为多局放电检测与模式识别系统的研制提供了试验和理论依据。 展开更多
关键词 多局放 脉冲波形 非线性映射 特征提取 模糊聚类 快速分类
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卫生运输船伤病员快速分类研究 被引量:11
5
作者 洪加津 吴桂荣 +4 位作者 叶汉深 肖波 朱成全 何仕辉 谢栋 《华南国防医学杂志》 CAS 2008年第1期37-39,共3页
目的研究卫生运输船接受大批伤病员后快速分类方法,旨在使伤病员得到及时有效的救治。方法设置三种类型的伤病员分类方法,在海上模拟伤员伤情进行分类,从演练中总结经验,找出快速分类的方法。结果按照医院船方式进行分类,平均每次通过2... 目的研究卫生运输船接受大批伤病员后快速分类方法,旨在使伤病员得到及时有效的救治。方法设置三种类型的伤病员分类方法,在海上模拟伤员伤情进行分类,从演练中总结经验,找出快速分类的方法。结果按照医院船方式进行分类,平均每次通过20名伤员需39.1min;按照伤情严重程度进行分类,平均每次通过20名伤员需26.4min;按照伤情是否需要医护人员处治进行分类,平均每次通过20名伤员需16.1min。结论伤员按照伤情是否需要医护人员处治模拟进行分类,速度最快,效率最高。 展开更多
关键词 卫生运输船 伤病员 快速分类
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支持向量机的一种快速分类算法 被引量:15
6
作者 张战成 王士同 +1 位作者 邓赵红 Chung Fu-lai 《电子与信息学报》 EI CSCD 北大核心 2011年第9期2181-2186,共6页
传统支持向量机分类过程的计算量和支持向量的个数成正比,当支持向量较多时,其分类过程的计算比较耗时。该文基于支持向量的稀疏性,证明了对支持向量压缩时,收紧新的快速决策函数和原始决策函数之间的误差等价于在样本空间对原始支持向... 传统支持向量机分类过程的计算量和支持向量的个数成正比,当支持向量较多时,其分类过程的计算比较耗时。该文基于支持向量的稀疏性,证明了对支持向量压缩时,收紧新的快速决策函数和原始决策函数之间的误差等价于在样本空间对原始支持向量进行K均值聚类操作,据此提出了一种约简支持向量的快速分类算法FD-SVM(Fast Decision algorithm of Support Vector Machine),该算法首先对原始的支持向量进行特定比例的K均值聚类操作,聚类的中心为约简后新的支持向量,按照分类误差最小的原则构建优化模型,用二次规划方法求解得到新的支持向量的系数。标准数据集上的实验表明,保持分类精度的损失在统计意义上不明显的前提下,FD-SVM可以有效压缩支持向量的数量,提高分类速度。 展开更多
关键词 支持向量机 快速分类 稀疏性 K均值聚类 二次规划
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隐私保护的SVM快速分类方法 被引量:14
7
作者 胡文军 王士同 《电子学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2012年第2期280-286,共7页
许多核分类方法的决策函数可以表示为支持向量的组合,如SVM,而支持向量含有非常重要的隐私信息,因此,在分类决策时可能会暴露此类信息,同时分类速度受限于支持向量的个数,如SVM的分类复杂度为O(|SVs|).为解决上述两个问题,本文基于最小... 许多核分类方法的决策函数可以表示为支持向量的组合,如SVM,而支持向量含有非常重要的隐私信息,因此,在分类决策时可能会暴露此类信息,同时分类速度受限于支持向量的个数,如SVM的分类复杂度为O(|SVs|).为解决上述两个问题,本文基于最小包含球球心在原始空间中的代理原像,提出了一种隐藏支持向量信息并能快速实现分类的SVM方法,称为隐私保护的快速SVM分类方法(Fast Classification Approach of SVM with Privacy Preservation,FCA-SVMWPP).同时提供了两种求解代理球心原像的方法,分别称为QP解法和直接解法.UCI和PIE人脸数据集的实验结果表明,本文方法可解决上述两个问题并具有较好的效果. 展开更多
关键词 分类 支持向量机 快速分类 最小包含球 代理球心 原像
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一种基于拉曼光谱的石油产品快速分类方法 被引量:13
8
作者 李晟 戴连奎 《光谱学与光谱分析》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2011年第10期2747-2752,共6页
提出了一种基于拉曼光谱的石油产品快速分类方法。首先,利用经过谱图预处理的石油产品训练样本拉曼谱图构建模型知识库,计算各类别的特征拉曼谱图和类内阈值;其次,将石油产品测试样本的拉曼谱图经过相同的预处理,再计算其与各类别特征... 提出了一种基于拉曼光谱的石油产品快速分类方法。首先,利用经过谱图预处理的石油产品训练样本拉曼谱图构建模型知识库,计算各类别的特征拉曼谱图和类内阈值;其次,将石油产品测试样本的拉曼谱图经过相同的预处理,再计算其与各类别特征拉曼谱图的线性相关系数,若最大相关系数大于或等于最大相关系数对应类别的类内阈值,则该样本属于此类别。针对7类96个取自不同炼厂不同批次的石油产品样本和4个未知类别样本的分类测试表明:该方法可正确地对常用的石油产品样本进行分类,也可判断未知样本的存在。该方法概念简单清晰,无需人为干涉,不存在复杂的数学运算,便于实际应用中的程序实现。 展开更多
关键词 拉曼光谱 石油产品 快速分类 相关分析
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一种基于大脑情感学习的快速分类改进算法 被引量:2
9
作者 梅英 谭冠政 刘振焘 《电子学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2017年第11期2663-2670,共8页
为了提高数据分类的快速性与准确性,本文在大脑情感学习(Brain Emotional Learning,BEL)模型的基础上,结合遗传算法(Genetic Algorithm,GA),提出了一种基于GA-BEL的快速分类改进算法.BEL模型根据大脑中杏仁体和眶额皮质之间相互学习的... 为了提高数据分类的快速性与准确性,本文在大脑情感学习(Brain Emotional Learning,BEL)模型的基础上,结合遗传算法(Genetic Algorithm,GA),提出了一种基于GA-BEL的快速分类改进算法.BEL模型根据大脑中杏仁体和眶额皮质之间相互学习的神经生物学原理建立,模拟了情感刺激在大脑短反射通路中被快速处理的过程.因此,基于BEL模型的网络运算速度快.进一步采用遗传算法优化BEL网络权值,提高其分类正确率.在UCI数据集上的对比实验结果表明,无论对于小样本还是大样本数据集,较其他分类算法,GA-BEL算法均有较高的分类正确率和计算效率. 展开更多
关键词 快速分类 大脑情感学习 遗传算法 数据集
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利用最近邻信息快速分类多标签数据 被引量:3
10
作者 乔健 田庆 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2011年第32期138-140,190,共4页
为克服ML-KNN在分类效率方面的局限性,提出了一种基于KNN的快速多标签数据分类算法FKMC,利用待分类实例的k个最近邻的局部信息进行排序分类。从已分类数据实例集中选择待分类数据实例的k个最近邻;根据每个最近邻拥有的标签数和每个标签... 为克服ML-KNN在分类效率方面的局限性,提出了一种基于KNN的快速多标签数据分类算法FKMC,利用待分类实例的k个最近邻的局部信息进行排序分类。从已分类数据实例集中选择待分类数据实例的k个最近邻;根据每个最近邻拥有的标签数和每个标签归属的最近邻数对待分类实例进行排序分类。仿真结果表明,最近邻的选择方法对分类器性能有显著的影响;在分类效果上FKMC与ML-KNN相当,有时甚至优于后者;而在分类效率上FKMC则显著优于ML-KNN。 展开更多
关键词 最近邻 快速分类 多标签数据 快速多标签数据分类算法(FKMC)
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基于叶脉聚类分析技术的叶片快速分类 被引量:1
11
作者 方玺 葛权耕 何朗 《湖北农业科学》 北大核心 2013年第14期3423-3427,共5页
根据叶脉密度、距离、圈数等参数,采用Blonder等的叶脉数学模型和层次聚类分析方法,最终确定将25种具有地域代表性的树木树叶分为4大类,研究还发现叶片曝光率、树枝轮廓都会影响叶片的形状。该树叶类型分类方法理论清晰,简单易于实现,... 根据叶脉密度、距离、圈数等参数,采用Blonder等的叶脉数学模型和层次聚类分析方法,最终确定将25种具有地域代表性的树木树叶分为4大类,研究还发现叶片曝光率、树枝轮廓都会影响叶片的形状。该树叶类型分类方法理论清晰,简单易于实现,在植物叶片迅速分类等农林业领域有一定的实用和推广价值。 展开更多
关键词 叶脉 层次聚类 相关性分析 叶片快速分类
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基于大数据的地铁信息服务需求快速分类研究 被引量:2
12
作者 王金环 李艳 腾明辉 《电脑编程技巧与维护》 2018年第3期75-76,99,共3页
对不同年龄,不同出行方式,不同站点进行调查,并对调查数据进行统计分析得出了人们对地铁信息服务满意度的百分比。结果显示,人们对地铁信息服需求的满意度并不理想,为了提高地铁信息服务对人们的满意度,提出了一种基于大数据的新型方案... 对不同年龄,不同出行方式,不同站点进行调查,并对调查数据进行统计分析得出了人们对地铁信息服务满意度的百分比。结果显示,人们对地铁信息服需求的满意度并不理想,为了提高地铁信息服务对人们的满意度,提出了一种基于大数据的新型方案,该方案是为用户提供一站式的大数据快速分类系统,通过该项目方案可以根据大数据系统中的数据快速自动生成标签,用户也可以根据自己的业务手工创建标签,并把数据根据标签进行分类,让数据整齐有序地呈现在用户面前,方便用户管理和查看数据。 展开更多
关键词 大数据 西安地铁 信息服务 快速分类
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高分辨率影像在水土保持土地利用快速分类中的应用 被引量:2
13
作者 黄超 史超 +1 位作者 李书 聂峰 《中国科技信息》 2019年第8期95-97,共3页
现代遥感技术快速发展,推动了遥感技术在水土保持监测中的广泛应用。土地利用/覆盖变化是针对地表各种地物动态变化的反映,对水土流失动态监测具有重要意义。本文以三峡库区湖北巴东神农溪流域为例,利用支持向量机(SVM)分类方法对资源三... 现代遥感技术快速发展,推动了遥感技术在水土保持监测中的广泛应用。土地利用/覆盖变化是针对地表各种地物动态变化的反映,对水土流失动态监测具有重要意义。本文以三峡库区湖北巴东神农溪流域为例,利用支持向量机(SVM)分类方法对资源三号(ZY-3)高分辨卫星影像进行土地利用/覆盖分类,并对比传统的最大似然法及神经网络与SVM方法的分类结果,结果显示SVM方法分类精度优于最大似然法及神经网络法,能较好的分辨多类地物,为长江流域水土流失动态监测快速提供植被覆盖度和土地利用基础数据。 展开更多
关键词 土地利用/覆盖变化 高分辨率影像 水土保持监测 快速分类 应用 现代遥感技术 SVM方法 最大似然法
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ABO正反定型不符快速分类与鉴定 被引量:1
14
作者 蔡晓晨 王华 徐敏 《基层医学论坛》 2017年第23期3101-3102,共2页
目的探讨ABO血型正反定型不一致标本的快速分类与鉴定方法。方法采用微柱凝胶卡式法检测患者ABO血型,正反定型不一致的标本采用试管法、进行不规则抗体筛选、吸收放散试验、血型物质测定等实验复查。结果共29例正反定型不一致标本,抗原... 目的探讨ABO血型正反定型不一致标本的快速分类与鉴定方法。方法采用微柱凝胶卡式法检测患者ABO血型,正反定型不一致的标本采用试管法、进行不规则抗体筛选、吸收放散试验、血型物质测定等实验复查。结果共29例正反定型不一致标本,抗原增多3例,抗体增多7例,抗原、抗体减弱或丢失19例。结论 ABO血型测定结果的准确性可受到多种原因影响,应用常见原因快速进行分类,同时正确分析原因排除干扰并选择相应的辅助检测,可提高血型鉴定的快速性和准确性,从而做到安全输血。 展开更多
关键词 ABO血型鉴定 正反定型 快速分类 安全输血
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基于逻辑回归的多任务域快速分类学习算法 被引量:2
15
作者 陈倬 《数字技术与应用》 2016年第11期123-123,共1页
采用多任务学习方式主要是通过对不同任务域之间的共性特征进行寻找并共享而完成,而对于不同任务域的学习来说,采用知识迁移加速的方式可以为每个任务域构建分类器。鉴于此,本文提出基于罗杰斯特回归模型的多任务学习方法,并在人工及真... 采用多任务学习方式主要是通过对不同任务域之间的共性特征进行寻找并共享而完成,而对于不同任务域的学习来说,采用知识迁移加速的方式可以为每个任务域构建分类器。鉴于此,本文提出基于罗杰斯特回归模型的多任务学习方法,并在人工及真实数据集上进行验证,结果表明该此种学习算法在实际应用的过程中具有较高的识别率,具有令人满意的识别速度以及鲁棒性。 展开更多
关键词 逻辑回归 多任务域 快速分类学习 算法 罗杰斯特回归模型
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基于Foxpro通用快速分类查询程序的设计
16
作者 李晓 童立 刘亚峰 《计算机系统应用》 1995年第5期43-46,共4页
本文简述了通用快速分类查询的方法和程序设计思想,并给出了应用实例和程序清单。
关键词 FOXPRO 程序设计 快速分类查询 分类查询
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改进的结合密度聚类的SVM快速分类方法 被引量:5
17
作者 张珍珍 董才林 +1 位作者 陈增照 何秀玲 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2011年第2期136-138,共3页
针对SVM在对大规模数据分类时求解规模过大的问题,提出了一种缩减数据集以提高训练速度的方法。该算法的第一步利用基于密度的方法大致定位能代表某个局域的质点,然后用SVM训练缩减后的数据得到一组支持向量,第二步的训练数据由支持向... 针对SVM在对大规模数据分类时求解规模过大的问题,提出了一种缩减数据集以提高训练速度的方法。该算法的第一步利用基于密度的方法大致定位能代表某个局域的质点,然后用SVM训练缩减后的数据得到一组支持向量,第二步的训练数据由支持向量以及其所代表的样本点构成。仿真实验证明该算法在保证分类准确率的情况下能有效地提高分类速度。 展开更多
关键词 密度聚类 SVM算法 快速分类 大数据集
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噪声环境下的窄带音频信号快速分类方法 被引量:1
18
作者 芮瑞 鲍长春 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2011年第16期22-25,共4页
提出了一种基于线性判别分析和高斯混合模型的窄带音频快速分类方法,该方法在白噪声、街道噪声和车内噪声环境下都能有效区分语音、音乐和噪声。实验结果表明,该方法在保证分类时间不大于1s的情况下,分类准确率能达到95以上。
关键词 音频快速分类 特征提取 线性判别分析 高斯混合模型
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一种用于快速分类问题的神经网络学习算法 被引量:1
19
作者 迟彦惠 齐欢 胡伟湘 《华中理工大学学报》 CSCD 北大核心 1999年第6期90-92,共3页
对传统的BP算法进行了改进,提出了基于二阶导数的BP算法,大大减少了样本训练的迭代次数,从而提高了网络运算速度.对异或问题和蜢虫分类问题的计算,取得了满意的效果.
关键词 神经网络 快速分类 BP算法 梯度法 学习算法
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基于LIBS技术和卷积神经网络的土壤铅含量等级快速分类 被引量:2
20
作者 孙淼 Guindo Mahamed Lamine +2 位作者 庄振华 仲海鹏 赵芸 《浙江科技学院学报》 CAS 2019年第5期373-380,共8页
将激光诱导击穿光谱(LIBS)技术与卷积神经网络(CNN)相结合用于土壤中铅(Pb)含量的分类研究,对5类不同污染程度的样本进行了分类试验。结果表明LIBS-CNN方法可以实现土壤中Pb质量浓度等级的快速准确分类,准确度达到99%以上。相较于常用... 将激光诱导击穿光谱(LIBS)技术与卷积神经网络(CNN)相结合用于土壤中铅(Pb)含量的分类研究,对5类不同污染程度的样本进行了分类试验。结果表明LIBS-CNN方法可以实现土壤中Pb质量浓度等级的快速准确分类,准确度达到99%以上。相较于常用的化学方法,LIBS技术可以原位快速地对待测样品进行检测,样品预处理简单。因此LIBS-CNN方法可以为后期土壤修复技术提供更加准确有效的数据,且节约大量的时间及成本,提高检测分辨率。 展开更多
关键词 激光诱导光谱技术 卷积神经网络 快速分类 土壤修复
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