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Novel methodology for casting process optimization using Gaussian process regression and genetic algorithm 被引量:3
1
作者 Yao Weixiong Yang Yi Zeng Bin 《China Foundry》 SCIE CAS 2009年第3期232-240,共9页
High pressure die casting (HPDC) is a versatile material processing method for mass-production of metal parts with complex geometries,and this method has been widely used in manufacturing various products of excellent... High pressure die casting (HPDC) is a versatile material processing method for mass-production of metal parts with complex geometries,and this method has been widely used in manufacturing various products of excellent dimensional accuracy and productivity. In order to ensure the quality of the components,a number of variables need to be properly set. A novel methodology for high pressure die casting process optimization was developed,validated and applied to selection of optimal parameters,which incorporate design of experiment (DOE),Gaussian process (GP) regression technique and genetic algorithms (GA). This new approach was applied to process optimization for cast magnesium alloy notebook shell. After being trained,using data generated by PROCAST (FEM-based simulation software),the GP model approximated well with the simulation by extracting useful information from the simulation results. With the help of MATLAB,the GP/GA based approach has achieved the optimum solution of die casting process condition settings. 展开更多
关键词 high pressure DIE CASTING PROCESS optimization numerical simulation gaussian PROCESS GENETIC algorithm
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Research on Initialization on EM Algorithm Based on Gaussian Mixture Model 被引量:4
2
作者 Ye Li Yiyan Chen 《Journal of Applied Mathematics and Physics》 2018年第1期11-17,共7页
The EM algorithm is a very popular maximum likelihood estimation method, the iterative algorithm for solving the maximum likelihood estimator when the observation data is the incomplete data, but also is very effectiv... The EM algorithm is a very popular maximum likelihood estimation method, the iterative algorithm for solving the maximum likelihood estimator when the observation data is the incomplete data, but also is very effective algorithm to estimate the finite mixture model parameters. However, EM algorithm can not guarantee to find the global optimal solution, and often easy to fall into local optimal solution, so it is sensitive to the determination of initial value to iteration. Traditional EM algorithm select the initial value at random, we propose an improved method of selection of initial value. First, we use the k-nearest-neighbor method to delete outliers. Second, use the k-means to initialize the EM algorithm. Compare this method with the original random initial value method, numerical experiments show that the parameter estimation effect of the initialization of the EM algorithm is significantly better than the effect of the original EM algorithm. 展开更多
关键词 EM algorithm gaussian MIXTURE Model K-Nearest NEIGHBOR K-MEANS algorithm INITIALIZATION
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Adaptive learning algorithm based on mixture Gaussian background 被引量:9
3
作者 Zha Yufei Bi Duyan 《Journal of Systems Engineering and Electronics》 SCIE EI CSCD 2007年第2期369-376,共8页
The key problem of the adaptive mixture background model is that the parameters can adaptively change according to the input data. To address the problem, a new method is proposed. Firstly, the recursive equations are... The key problem of the adaptive mixture background model is that the parameters can adaptively change according to the input data. To address the problem, a new method is proposed. Firstly, the recursive equations are inferred based on the maximum likelihood rule. Secondly, the forgetting factor and learning rate factor are redefined, and their still more general formulations are obtained by analyzing their practical functions. Lastly, the convergence of the proposed algorithm is proved to enable the estimation converge to a local maximum of the data likelihood function according to the stochastic approximation theory. The experiments show that the proposed learning algorithm excels the formers both in converging rate and accuracy. 展开更多
关键词 Mixture gaussian model Background model Learning algorithm.
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改进RRT算法的采摘机械臂路径规划 被引量:2
4
作者 赵辉 郑缙奕 +1 位作者 岳有军 王红君 《重庆理工大学学报(自然科学)》 CAS 北大核心 2024年第1期338-345,共8页
针对采用传统的快速随机扩展树(RRT)算法的采摘机械臂在果园工作环境中搜索路径时间长,最终路径不平滑、拐点多等问题,提出了一种改进的RRT避障算法。改进的算法采用高斯采样策略,减少了采样的随机性,避免产生更多不必要的随机树,增加... 针对采用传统的快速随机扩展树(RRT)算法的采摘机械臂在果园工作环境中搜索路径时间长,最终路径不平滑、拐点多等问题,提出了一种改进的RRT避障算法。改进的算法采用高斯采样策略,减少了采样的随机性,避免产生更多不必要的随机树,增加规划的导向性;再添加A*代价函数去除路径的冗余点,最后使用贪婪算法简化路径,减少拐点,让机械臂可以快速、准确、平稳地沿着最佳路径运动到目标点。仿真表明,改进后的算法有效地减少了路径规划的时间,缩短了路径长度,具有良好的可行性和有效性。 展开更多
关键词 机械臂 RRT 高斯采样 贪婪算法
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Improved pruning algorithm for Gaussian mixture probability hypothesis density filter 被引量:7
5
作者 NIE Yongfang ZHANG Tao 《Journal of Systems Engineering and Electronics》 SCIE EI CSCD 2018年第2期229-235,共7页
With the increment of the number of Gaussian components, the computation cost increases in the Gaussian mixture probability hypothesis density(GM-PHD) filter. Based on the theory of Chen et al, we propose an improved ... With the increment of the number of Gaussian components, the computation cost increases in the Gaussian mixture probability hypothesis density(GM-PHD) filter. Based on the theory of Chen et al, we propose an improved pruning algorithm for the GM-PHD filter, which utilizes not only the Gaussian components’ means and covariance, but their weights as a new criterion to improve the estimate accuracy of the conventional pruning algorithm for tracking very closely proximity targets. Moreover, it solves the end-less while-loop problem without the need of a second merging step. Simulation results show that this improved algorithm is easier to implement and more robust than the formal ones. 展开更多
关键词 gaussian mixture probability hypothesis density(GM-PHD) filter pruning algorithm proximity targets clutter rate
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Gaussian与GA风电场尾流软测量建模与优化
6
作者 刘南南 关中杰 《中国测试》 CAS 北大核心 2023年第6期107-113,共7页
由于风电场内机组间存在尾流效应,影响风电场整体发电量,导致风电场收益降低。而尾流效应又很难观测,为削弱风电场尾流效应对发电量的影响,对尾流软测量、尾流优化方法展开研究。根据过程机理建模方法,基于Jensen尾流模型和高斯(Gaussi... 由于风电场内机组间存在尾流效应,影响风电场整体发电量,导致风电场收益降低。而尾流效应又很难观测,为削弱风电场尾流效应对发电量的影响,对尾流软测量、尾流优化方法展开研究。根据过程机理建模方法,基于Jensen尾流模型和高斯(Gaussian)风速模型,建立风电场机组尾流模型,基于模型进行尾流仿真计算,分析尾流效应对机组发电功率的影响,并采用遗传算法(GA)对风电机组偏航角进行优化,合理优化机组间的尾流影响,最后基于实际风场案例进行仿真实验研究。通过研究发现,应用所述理论与方案,实验风场整体发电量可提升1.5%,在提升发电收益的同时也减少碳排放。 展开更多
关键词 软测量 高斯模型 遗传算法 风电场 尾流效应 尾流优化
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基于改进布谷鸟搜索算法的光伏MPPT控制 被引量:1
7
作者 李艳波 王笑寒 +1 位作者 陈俊硕 高江琦 《计算机仿真》 2024年第4期85-91,共7页
复杂阴影情况下,光伏阵列的P-V特性曲线会出现多个峰值,传统的MPPT算法因不能准确识别局部峰值和全局峰值,而无法进行复杂阴影情况下的最大功率点跟踪。针对传统布谷鸟搜索(Cuckoo Search,CS)算法因鸟窝之间缺乏交流能力导致可能陷入局... 复杂阴影情况下,光伏阵列的P-V特性曲线会出现多个峰值,传统的MPPT算法因不能准确识别局部峰值和全局峰值,而无法进行复杂阴影情况下的最大功率点跟踪。针对传统布谷鸟搜索(Cuckoo Search,CS)算法因鸟窝之间缺乏交流能力导致可能陷入局部最优的问题,提出了一种多策略改进布谷鸟搜索(EGICS)算法。将传统CS算法中发现概率值的选择自适应变化,提高算法的搜索能力;将步长因子自适应化,提高算法的收敛速度;引入高斯扰动和精英反向学习策略,增加种群多样性,避免算法陷入局部最优。对EGICS算法在单峰和多峰函数中进行性能测试,并将其应用于光伏系统MPPT控制中进行仿真验证。仿真结果表明,EGICS算法在收敛速度、跟踪精度以及动态稳定三个方面有更好的效果。 展开更多
关键词 局部阴影 最大功率点跟踪 布谷鸟搜索算法 高斯扰动 精英反向学习
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基于遗传-模式搜索算法的微尺度管控区域大气污染物PM2.5溯源
8
作者 董红召 金灿 +2 位作者 唐伟 佘翊妮 林盈盈 《浙江大学学报(工学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第6期1296-1304,共9页
针对微尺度管控区域可能发生的大气污染提出有效的靶向诊断方法-结合高斯烟羽模型和遗传-模式搜索算法的大气污染物分布式溯源方法.将污染源反算模型得到的污染物理论质量浓度与传感器网络观测值的数据对应关系作为目标函数,使用模式搜... 针对微尺度管控区域可能发生的大气污染提出有效的靶向诊断方法-结合高斯烟羽模型和遗传-模式搜索算法的大气污染物分布式溯源方法.将污染源反算模型得到的污染物理论质量浓度与传感器网络观测值的数据对应关系作为目标函数,使用模式搜索算法嵌入遗传算法加快反算模型的搜索过程,反算得到污染源强度和位置.依托杭州市亚运板球场馆大气感知器网络进行实验验证,监测2021年10月PM2.5质量浓度、气象数据,对所提出的混合式大气污染溯源方法进行实验验证.实验结果表明:改进遗传-模式搜索算法对于多维变量的搜索效果较好,能快速精准地反算污染源的位置和强度,可以为微尺度管控区域突发性气体污染防治提供应急决策参考. 展开更多
关键词 源强反算 遗传-模式搜索算法 高斯烟羽模型 微尺度管控 颗粒物污染溯源
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无人机影像GrabCut路面裂缝识别
9
作者 武广臣 刘艳 《测绘通报》 CSCD 北大核心 2024年第8期90-95,共6页
无人机影像裂缝提取是近年来研究的热点问题之一。针对无人机影像强边缘信息干扰问题,本文提出了一种基于GrabCut算子的裂缝识别方法。该方法首先运用GrabCut算子提取保留裂缝的前景路面,然后运用去噪、边缘检测和双阈值轮廓识别方法探... 无人机影像裂缝提取是近年来研究的热点问题之一。针对无人机影像强边缘信息干扰问题,本文提出了一种基于GrabCut算子的裂缝识别方法。该方法首先运用GrabCut算子提取保留裂缝的前景路面,然后运用去噪、边缘检测和双阈值轮廓识别方法探测路面裂缝。这种裂缝识别方法较好地排除了大量伪边缘信息和次生噪声干扰,实现了高分辨率无人机影像裂缝自动识别。试验结果表明,基于GrabCut算子的路面提取方法优于颜色特征提取算法和分水岭算法,适用于复杂场景路面提取,具有较高的普适性;同时,该方法可以快速获取裂缝信息,检测尺度可以人为控制,易于实现多尺度裂缝信息识别。研究结果可应用于路面裂缝定位识别、线性路面设施检测及路面灾害性评估等领域。 展开更多
关键词 GrabCut算子 分水岭算法 高斯混合模型 计算机视觉 CANNY边缘检测
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改进高斯过程的客车侧风工况下气动造型优化研究
10
作者 王婷婷 姚铭宽 +2 位作者 邵旭 秦东晨 陈江义 《重庆理工大学学报(自然科学)》 CAS 北大核心 2024年第4期15-23,共9页
高速客车的行驶安全性受侧风影响较大,为改善高速客车的气动特性和行驶稳定性,提出了一种改进的高斯过程回归模型对客车进行气动造型优化。该模型中,使用一种自动核构造算法,根据数据特征自动构造核函数,采用基于万有引力加速机理的自... 高速客车的行驶安全性受侧风影响较大,为改善高速客车的气动特性和行驶稳定性,提出了一种改进的高斯过程回归模型对客车进行气动造型优化。该模型中,使用一种自动核构造算法,根据数据特征自动构造核函数,采用基于万有引力加速机理的自适应遗传算法对超参数进行优化,克服了传统近似模型精度低的问题。结果表明:改进高斯过程回归模型的预测值均位于95%置信区间,精度较高,实际应用中能够减少仿真和实验的次数,具有较好的工程实用价值。基于协同优化的思想对客车气动造型进行优化,客车的气动升力系数降低了22.56%,侧向力系数降低了18.53%,气动阻力系数降低了4.51%。 展开更多
关键词 客车 稳态侧风 气动造型 高斯过程回归 遗传算法
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一种引入过渡阶段和高斯变异的改进算术优化算法
11
作者 张伟 李世港 +2 位作者 齐明楚 周徐虎 宋燕 《小型微型计算机系统》 CSCD 北大核心 2024年第7期1568-1576,共9页
针对算术优化算法收敛精度低、易陷入局部最优等问题,提出了一种改进的过渡高斯算术优化算法,该算法将新的非线性过渡阶段与改进的高斯变异策略相结合.首先,为了更好地从勘探阶段的高离散度策略过渡到开发阶段的低离散度策略,提出过渡... 针对算术优化算法收敛精度低、易陷入局部最优等问题,提出了一种改进的过渡高斯算术优化算法,该算法将新的非线性过渡阶段与改进的高斯变异策略相结合.首先,为了更好地从勘探阶段的高离散度策略过渡到开发阶段的低离散度策略,提出过渡阶段策略,并通过比较三种曲线实验重构数学优化加速函数.其次,引入具有算术优化算法特性的高斯变异策略和边界函数策略,加强算法跳出局部区域的能力.最后,将改进后的算术优化算法与几种著名算法进行对比,并进行不同维度的可扩展性分析,验证了所提算法的有效性.此外,该算法在压力容器设计问题中进行了测试.实验结果表明,TGAOA具有优异的收敛精度、收敛速度和鲁棒性. 展开更多
关键词 算术优化算法 过渡阶段 高斯分布 压力容器设计
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基于改进高斯滤波算法的图像去噪方法
12
作者 吴林林 《佳木斯大学学报(自然科学版)》 CAS 2024年第6期33-36,共4页
随着激光技术在光学测量和精密加工等领域的应用日益广泛,对图像的质量要求也越来越高。然而,在实际应用中,图像常常受到散斑噪声的影响,导致图像质量下降。现有方法由于采取的平滑技术较为简单,对于散斑噪声的抑制能力有限,为此,设计... 随着激光技术在光学测量和精密加工等领域的应用日益广泛,对图像的质量要求也越来越高。然而,在实际应用中,图像常常受到散斑噪声的影响,导致图像质量下降。现有方法由于采取的平滑技术较为简单,对于散斑噪声的抑制能力有限,为此,设计基于改进高斯滤波算法的图像去噪方法。测试结果表明,设计方法展现出了优秀噪声抑制性能,保留了图像的主要特征。 展开更多
关键词 灰度变换增强 切线方位 改进高斯滤波算法 图像处理
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一种变步长的零吸引归一化自适应滤波算法
13
作者 火元莲 徐天赐 +2 位作者 齐永锋 徐玉荣 柳洁 《传感技术学报》 CAS CSCD 北大核心 2024年第7期1216-1222,共7页
为了使最小均方算法对高斯噪声环境和稀疏系统具有更好的收敛速度和稳态误差,提出了一种变步长的零吸引归一化最小均方算法。该算法将改进的Versoria函数的稀疏感知范数与归一化最小均方算法相结合后,引入了一种新的类高斯函数的变步长... 为了使最小均方算法对高斯噪声环境和稀疏系统具有更好的收敛速度和稳态误差,提出了一种变步长的零吸引归一化最小均方算法。该算法将改进的Versoria函数的稀疏感知范数与归一化最小均方算法相结合后,引入了一种新的类高斯函数的变步长策略,解决了固定步长条件下算法收敛速度较慢、跟踪性能较差的问题。从理论层面分析了所提算法的收敛性,并基于MATLAB平台讨论了改进的类高斯步长函数中各参数对算法性能的影响。最后将所提算法与其他同类算法应用于不同信噪比条件下的高斯噪声环境以及稀疏环境中进行未知系统辨识实验,仿真结果表明,所提算法具有更快的收敛速度、更好的跟踪能力以及较小的稳态误差。 展开更多
关键词 自适应滤波 最小均方算法 归一化 类高斯函数 零吸引
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基于视觉算法的射孔弹传爆孔封口片自动封贴装置的应用与研究
14
作者 潘文强 吴焕龙 +3 位作者 雷新华 王门亮 刘勇 杜娟 《自动化应用》 2024年第1期79-81,85,共4页
视觉检测对实现自动化贴标提供了重要的关键信息,基于高斯滤波、高斯拉普拉斯(LOG)边界识别及圆的定位算法,识别了射孔弹弹壳压环孔圆,获得了压环孔的圆心位置。通过压环孔圆心位置(x,y)坐标计算射孔弹起爆槽偏移角度,将导爆索槽的角度... 视觉检测对实现自动化贴标提供了重要的关键信息,基于高斯滤波、高斯拉普拉斯(LOG)边界识别及圆的定位算法,识别了射孔弹弹壳压环孔圆,获得了压环孔的圆心位置。通过压环孔圆心位置(x,y)坐标计算射孔弹起爆槽偏移角度,将导爆索槽的角度及中心圆孔位置信息传送到PLC,控制伺服电机,完成导爆索槽封口片的自动化封贴。 展开更多
关键词 高斯滤波 圆检测算法 起爆槽角度 起爆孔自动封贴
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多种残差补偿的贝叶斯网络下的短期交通预测
15
作者 王桐 杨光新 欧阳敏 《哈尔滨工程大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第9期1810-1817,共8页
为了解决道路车流量的数据生成条件时变场景下的交通预测问题,本文建立道路交通控制与交通流预测数据之间的联系,提出一种基于多种残差补偿的贝叶斯网络的短期交通预测方法。提取城市中大规模多路口主干道车道及车辆信息构造多个平行的... 为了解决道路车流量的数据生成条件时变场景下的交通预测问题,本文建立道路交通控制与交通流预测数据之间的联系,提出一种基于多种残差补偿的贝叶斯网络的短期交通预测方法。提取城市中大规模多路口主干道车道及车辆信息构造多个平行的贝叶斯网络,使用贝叶斯关系及期望最大化算法进行短期交通预测。再通过数据自相关残差补偿、车辆换道和多路口连通性的线性残差补偿提高了预测的精度,解决了传统研究对相邻路口和换道导致的误差等因素处理能力不足的问题。仿真结果表明:使用贝叶斯网络预测交通流,并基于车辆行为的残差进行精度补偿,可以更准确地预测复杂的交通演化场景的短期交通流。 展开更多
关键词 大规模 交通预测 贝叶斯网络 混合高斯模型 EM算法 残差补偿 自回归滑动模型 LSTM网络 线性过程
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考虑动态需求的生鲜商品物流配送优化方法研究
16
作者 王勇 罗双 +1 位作者 苟梦圆 罗思妤 《包装工程》 CAS 北大核心 2024年第7期148-158,共11页
目的针对生鲜商品配送过程中客户需求的变化,协调静态与动态客户需求之间的关系,合理规划路径,并降低物流总成本。方法首先考虑客户生鲜需求的多样化温控区间、随机订单请求时间及动态需求量等因素,构建物流总成本最小化的整数规划模型... 目的针对生鲜商品配送过程中客户需求的变化,协调静态与动态客户需求之间的关系,合理规划路径,并降低物流总成本。方法首先考虑客户生鲜需求的多样化温控区间、随机订单请求时间及动态需求量等因素,构建物流总成本最小化的整数规划模型。然后,设计基于高斯混合聚类的改进蚁群算法求解该模型,并提出动态需求处理策略,用于路径的再优化。其次,通过与粒子群算法、遗传算法和鲸鱼优化算法进行对比分析,验证文中设计算法的有效性。最后,以重庆市某生鲜配送网络为例,对比分析优化前后的运营指标,并探讨生鲜商品价值损失水平与物流总成本之间的关系。结果经优化后,物流总成本下降了22.35%,其中惩罚成本、价值损失、配送成本和温控成本分别下降了39.84%、61.84%、29.80%、57.00%。结论文中所提的模型、算法和动态需求处理策略可以合理规划配送路径,有效降低了总成本,为考虑动态需求的生鲜配送网络优化提供了参考。 展开更多
关键词 生鲜商品配送 动态需求 价值损失 高斯混合聚类 改进蚁群算法
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多策略融合改进的自适应蜉蝣算法 被引量:2
17
作者 蒋宇飞 许贤泽 +1 位作者 徐逢秋 高波 《北京航空航天大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第4期1416-1426,共11页
为改进蜉蝣算法全局搜索能力较差、种群多样性较小和自适应能力弱等问题,提出一种多策略融合改进的自适应蜉蝣算法(MIMA)。采用Sin混沌映射初始化蜉蝣种群,使种群能够均匀分布在解空间中,提高初始种群质量,增强全局搜索能力;引入Tent混... 为改进蜉蝣算法全局搜索能力较差、种群多样性较小和自适应能力弱等问题,提出一种多策略融合改进的自适应蜉蝣算法(MIMA)。采用Sin混沌映射初始化蜉蝣种群,使种群能够均匀分布在解空间中,提高初始种群质量,增强全局搜索能力;引入Tent混沌映射和高斯变异对种群个体进行调节,增加种群多样性的同时调控种群密度,增强局部最优逃逸能力;引入不完全伽马函数,重构自适应动态调节的重力系数,建立全局搜索和局部开发能力之间更好的平衡,进而提升算法收敛精度,有利于提高全局搜索能力;采用随机反向学习(ROBL)策略,增强全局搜索能力,提高收敛速度并增强稳定性。利用经典测试函数集进行算法对比,并利用Wilcoxon秩和检验分析算法的优化效果,证明改进的有效性和可靠性。实验结果表明:所提算法与其他算法相比,寻优精度、收敛速度、稳定性都取得了较大提升。 展开更多
关键词 蜉蝣算法 混沌映射 高斯变异 自适应动态调节 随机反向学习
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一种基于计算智能的飞机部件装配序列优化方法
18
作者 曾会华 《通信与信息技术》 2024年第4期81-85,共5页
针对目前装配资源受限条件下大型部件装配规划存在效率低、性能差的问题,提出一种基于离散烟花算法的装配序列规划模型。建立了装配部件、装配资源和混合干涉矩阵,以描述不同情况下的装配干涉问题。为了加快可行解的求解速度,设计了包... 针对目前装配资源受限条件下大型部件装配规划存在效率低、性能差的问题,提出一种基于离散烟花算法的装配序列规划模型。建立了装配部件、装配资源和混合干涉矩阵,以描述不同情况下的装配干涉问题。为了加快可行解的求解速度,设计了包括爆炸幅度、烟花爆炸产生的火花数量和火花位置更新的策略。实验阶段,以机翼的装配过程为例对所提模型进行验证。结果表明,与离散粒子群优化算法相比,使用所提出的离散烟花算法获得的解的适应度函数值更优,所提算法适应度值提升约24.5%。 展开更多
关键词 大型部件 装配序列 烟花算法 优化 干涉矩阵 高斯分布
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具有局部自适应阈值的SIFT快速图像匹配算法
19
作者 汪崟 蒋峥 刘斌 《液晶与显示》 CAS CSCD 北大核心 2024年第2期228-236,共9页
针对传统SIFT匹配算法复杂、特征冗余点多、难以满足实时性等问题,本文提出了一种具有局部自适应阈值的SIFT快速图像匹配算法。首先,所提方法在SIFT算法的基础上,对构建的高斯金字塔进行了优化,通过减少金字塔层数来消除冗余特征点以提... 针对传统SIFT匹配算法复杂、特征冗余点多、难以满足实时性等问题,本文提出了一种具有局部自适应阈值的SIFT快速图像匹配算法。首先,所提方法在SIFT算法的基础上,对构建的高斯金字塔进行了优化,通过减少金字塔层数来消除冗余特征点以提高检测效率,并根据图像局部对比度来自适应提取FAST算法中的阈值从而实现高质量的特征点检测,筛选出鲁棒性较强的特征点进行更准确的匹配;其次,采用高斯圆形窗口建立32维降维特征向量,提高算法运行效率;最后,根据匹配特征点对之间的几何一致性对特征点进行提纯,有效减少误匹配。实验结果表明,本文方法在匹配精度和运算效率方面的综合表现均优于SIFT算法及其他对比匹配算法,相比传统的SIFT算法,匹配精度提高了约10%,算法运行时间缩短了约49%。在图像发生尺度、旋转以及光照变化的情况下,正确匹配率在93%以上。 展开更多
关键词 SIFT算法 高斯金字塔 自适应阈值 特征描述符 图像匹配
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基于遗传-模拟退火算法修正高斯烟羽模型参数 被引量:1
20
作者 王彦骄 张绍阳 +1 位作者 梁玉泉 马丹晨 《现代电子技术》 北大核心 2024年第6期9-14,共6页
高斯烟羽模型由于受到地形地貌与气象条件等因素的影响,难以准确反映大气的实际扩散过程。为解决上述问题,首先在经验参数作为先验值的基础上,通过遗传算法对实际观测数据进行参数反演修正,根据观测结果调整模型参数,提高模型的准确性;... 高斯烟羽模型由于受到地形地貌与气象条件等因素的影响,难以准确反映大气的实际扩散过程。为解决上述问题,首先在经验参数作为先验值的基础上,通过遗传算法对实际观测数据进行参数反演修正,根据观测结果调整模型参数,提高模型的准确性;然后,为进一步优化参数修正结果,引入模拟退火算法,通过随机搜索和逐步降温的策略来跳出遗传算法可能陷入的局部最优解,进一步改善模型的性能。为了评估修正效果,建立一个基于权重的模型值与观测值之间差异的适应度函数,通过比较修正前后的误差率来判断参数修正对高斯烟羽模型的影响程度。仿真实验的结果表明,所提出的遗传-模拟退火算法模型能够有效地修正高斯烟羽模型中的扩散参数,修正后的模型在预测污染物浓度方面的误差率下降了89.40%。所提模型可为环境保护和污染防治提供重要的理论支撑和决策依据,具有较大的应用潜力。 展开更多
关键词 高斯烟羽模型 遗传算法 模拟退火算法 参数修正 适应度函数 误差率
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