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2D-HIDDEN MARKOV MODEL FEATURE EXTRACTION STRATEGY OF ROTATING MACHINERY FAULT DIAGNOSIS 被引量:1
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作者 YE Dapeng DING Qiquan WU Zhaotong 《Chinese Journal of Mechanical Engineering》 SCIE EI CAS CSCD 2006年第1期156-158,共3页
A new feature extraction method based on 2D-hidden Markov model(HMM) is proposed. Meanwhile the time index and frequency index are introduced to represent the new features. The new feature extraction strategy is tes... A new feature extraction method based on 2D-hidden Markov model(HMM) is proposed. Meanwhile the time index and frequency index are introduced to represent the new features. The new feature extraction strategy is tested by the experimental data that collected from Bently rotor experiment system. The results show that this methodology is very effective to extract the feature of vibration signals in the rotor speed-up course and can be extended to other non-stationary signal analysis fields in the future. 展开更多
关键词 Fault diagnosis Rotating machinery 2D-hidden markov model(hmm)Feature extraction
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Brief Introduction to Self-Adapting Hidden Markov Model Program for Multiple Sequences Alignment
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作者 GuYan-hong SHIDing-hua 《Journal of Shanghai University(English Edition)》 CAS 2001年第2期93-95,共3页
In this letter, we briefly describe a program of self adapting hidden Markov model (SA HMM) and its application in multiple sequences alignment. Program consists of two stage optimisation algorithm.
关键词 hidden markov model (hmm) profile hmm multiple sequences alignment BIOINFORMATICS
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Fault Pattern Recognition Based on Hidden Markov Model
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作者 刘鑫 贾云献 +2 位作者 范智滕 田霞 张英波 《Journal of Donghua University(English Edition)》 EI CAS 2016年第2期280-283,共4页
Because performance parameters of gear have degradation,a method is proposed to recognize and analyze its faults using the hidden Markov model( HMM). In this method,firstly,the delayed correlation-envelope method is u... Because performance parameters of gear have degradation,a method is proposed to recognize and analyze its faults using the hidden Markov model( HMM). In this method,firstly,the delayed correlation-envelope method is used to extract features from vibration signals. Then,HMMs are trained respectively using data under normal condition,gear root crack condition and gear root breaking condition. Further,the trained HMMs are used in pattern recognition and model assessment. Finally,the results from standard HMM and the proposed method are compared, which shows that the proposed methodology is feasible and effective. 展开更多
关键词 hidden markov model(hmm) multiple-observations sequence fault pattern recognition
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Video object's behavior analyzing based on motion history image and hidden markov model
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作者 孟繁锋 《High Technology Letters》 EI CAS 2009年第3期319-324,共6页
A novel method was proposed,which extracted video object' s track and analyzed video object's be-havior.Firstly,this method tracked the video object based on motion history image,and obtained the co-ordinate-b... A novel method was proposed,which extracted video object' s track and analyzed video object's be-havior.Firstly,this method tracked the video object based on motion history image,and obtained the co-ordinate-based track sequence and orientation-based track sequence of the video object.Then the pro-posed hidden markov model(HMM)based algorithm was used to analyze the behavior of video object withthe track sequence as input.Experimental results on traffic object show that this method can achieve thestatistics of a mass of traffic objects'behavior efficiently,can acquire the reasonable velocity behaviorcurve of traffic object,and can recognize traffic object's various behaviors accurately.It provides a basefor further research on video obiect behavior. 展开更多
关键词 隐马尔可夫模型 视频对象 行为 形象 历史 运动 基础 交通速度
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Hidden Markov Models for Automatic Speech Recognition
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作者 Mbarki Aymen Ammari Abdelaziz Sghaier Halim Hassen Maaref 《Journal of Mechanics Engineering and Automation》 2011年第1期68-73,共6页
关键词 隐马尔可夫模型 自动语音识别 语音识别系统 hmm 语言结构 语料统计 统计方法 扬声器
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The on-line direct fitting of low signal-noise ratio single ion channel recordings based on hidden Markov models
6
作者 HAN Xiao dong,LIU Xiang ming,PAN Hua,TAO min,LIN Jia rui Institute of Biomedical Engineering, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan 430074,China 《Chinese Journal of Biomedical Engineering(English Edition)》 2002年第2期51-60,共10页
Many kinds of channel currents are especially weak and the background noise dominates in the patch clamp recordings. This makes the threshold detection fail during estimating of the transition probabilities. So direct... Many kinds of channel currents are especially weak and the background noise dominates in the patch clamp recordings. This makes the threshold detection fail during estimating of the transition probabilities. So direct fitting of the patch clamp recording, not of the histogram coming from the recordings, is a desirable way to estimate the transition probabilities. Iterative batch EM algorithm based on hidden markov model has been used in this field but which has the "curse of dimensionality" and besides cant keep tracking the varying of the parameters. A new on line sequential iterative one is proposed here, which needs fewer computational efforts and can adaptively keep tracking the varying of parameters. Simulations suggest its robust, effective and convenient. 展开更多
关键词 SINGLE ion channel RECORDING hidden markov model (hmm) on line algorithm Kullback Leibler (KL) information measure
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Comparison of Khasi Speech Representations with Different Spectral Features and Hidden Markov States
7
作者 Bronson Syiem Sushanta Kabir Dutta +1 位作者 Juwesh Binong Lairenlakpam Joyprakash Singh 《Journal of Electronic Science and Technology》 CAS CSCD 2021年第2期155-162,共8页
In this paper,we present a comparison of Khasi speech representations with four different spectral features and novel extension towards the development of Khasi speech corpora.These four features include linear predic... In this paper,we present a comparison of Khasi speech representations with four different spectral features and novel extension towards the development of Khasi speech corpora.These four features include linear predictive coding(LPC),linear prediction cepstrum coefficient(LPCC),perceptual linear prediction(PLP),and Mel frequency cepstral coefficient(MFCC).The 10-hour speech data were used for training and 3-hour data for testing.For each spectral feature,different hidden Markov model(HMM)based recognizers with variations in HMM states and different Gaussian mixture models(GMMs)were built.The performance was evaluated by using the word error rate(WER).The experimental results show that MFCC provides a better representation for Khasi speech compared with the other three spectral features. 展开更多
关键词 Acoustic model(AM) Gaussian mixture model(GMM) hidden markov model(hmm) language model(LM) linear predictive coding(LPC) linear prediction cepstral coefficient(LPCC) Mel frequency cepstral coefficient(MFCC) perceptual linear prediction(PLP)
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基于多观测隐非齐次HMM的光伏功率概率预测
8
作者 马琼 马雷 +1 位作者 汪佐浩 张浩 《电源技术》 CAS 北大核心 2023年第11期1501-1505,共5页
针对高渗透率光伏能源并网带来的不确定性对电力系统的影响,提出一种基于多观测隐非齐次马尔可夫模型(HMM)的短期光伏功率概率预测方法。首先,给出多观测隐非齐次HMM基本问题的求解方法,包括模型参数估计的学习问题与预测结果输出的解... 针对高渗透率光伏能源并网带来的不确定性对电力系统的影响,提出一种基于多观测隐非齐次马尔可夫模型(HMM)的短期光伏功率概率预测方法。首先,给出多观测隐非齐次HMM基本问题的求解方法,包括模型参数估计的学习问题与预测结果输出的解码问题。通过确定光伏出力与气象参数范围并进行离散化,得到建模所需的状态空间与观测空间。最后,据此对训练数据进行编码代入HMM学习问题求解得到最终的概率预测模型。为了检验不同非齐次性质及观测量对模型预测性能的影响,建立传统HMM、单观测/双观测二阶HMM及支持向量机模型进行模拟预测分析。结果验证了所提模型的可行性,同时考虑先前状态与观测对当前的影响可以提高模型确定性预测与区间预测性能。 展开更多
关键词 隐马尔可夫模型 概率预测 光伏功率 非齐次马尔可夫链
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基于HMM的低空目标航迹威胁识别
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作者 余晓洁 魏嵩 +1 位作者 盛佳恋 张磊 《系统工程与电子技术》 EI CSCD 北大核心 2023年第5期1399-1408,共10页
稳健的低空目标威胁识别是低空域安全防护的重要任务。传统的多属性决策方法对目标运动参数的量测精度要求较高,忽略了目标运动的时序关联信息,在实际应用中缺乏噪声稳健性和动态分析能力。因此,在多属性决策方法的基础上引入了隐马尔... 稳健的低空目标威胁识别是低空域安全防护的重要任务。传统的多属性决策方法对目标运动参数的量测精度要求较高,忽略了目标运动的时序关联信息,在实际应用中缺乏噪声稳健性和动态分析能力。因此,在多属性决策方法的基础上引入了隐马尔可夫模型,提出了一种动态稳健的低空目标威胁等级识别方法。通过建立隐状态与威胁等级、威胁数值之间的内在联系,将威胁识别问题转化为隐马尔可夫模型的状态解码问题。相比于常规算法,所提方法能够有效地抑制量测噪声干扰并具有一定的威胁预测能力。仿真实验验证了所提方法的有效性和稳健性。 展开更多
关键词 低空目标 威胁识别 多属性决策 隐马尔可夫模型 动态识别
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基于HMM算法的矿山水灾害链复杂演化网络模型构建及应用
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作者 袁利伟 龙皓楠 +3 位作者 李斌 李延林 曹浪 辛岩 《化工矿物与加工》 CAS 2023年第8期47-55,共9页
矿山水灾害可视为由各种相互联系的因素构成的复杂系统,通过研究矿山水灾害链中节点事件对演化过程的影响,可为矿山断链减灾提供依据。采用灾害链理论结合复杂演化网络模型,提出了灾害节点演化性子模型、灾害节点影响度子模型、灾害节... 矿山水灾害可视为由各种相互联系的因素构成的复杂系统,通过研究矿山水灾害链中节点事件对演化过程的影响,可为矿山断链减灾提供依据。采用灾害链理论结合复杂演化网络模型,提出了灾害节点演化性子模型、灾害节点影响度子模型、灾害节点重要度子模型、灾害综合中心性模型4个子模型,利用HMM算法对子模型进行优化,构建了基于HMM算法的矿山水灾害链演化网络模型;参照前人的案例分析结果,对比分析矿山水灾害链演化网络模型的可靠性,结果表明:该模型能更有效地分析出各节点事件对整体灾害链演化的影响程度,推算出最有可能发生的矿山水灾害演化链,从而为矿山灾害链的风险分析以及断链减灾提出更合理的建议。 展开更多
关键词 矿山水灾害链 复杂网络 隐马尔可夫模型 演化模型 风险分析
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SVM+BiHMM:基于统计方法的元数据抽取混合模型 被引量:27
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作者 张铭 银平 +1 位作者 邓志鸿 杨冬青 《软件学报》 EI CSCD 北大核心 2008年第2期358-368,共11页
提出了一种SVM+BiHMM的混合元数据自动抽取方法.该方法基于SVM(support vector machine)和二元HMM(bigram HMM(hidden Markov model),简称BiHMM)理论.二元HMM模型BiHMM在保持模型结构不变的前提下,通过区分首发概率和状态内部发射概率,... 提出了一种SVM+BiHMM的混合元数据自动抽取方法.该方法基于SVM(support vector machine)和二元HMM(bigram HMM(hidden Markov model),简称BiHMM)理论.二元HMM模型BiHMM在保持模型结构不变的前提下,通过区分首发概率和状态内部发射概率,修改了HMM发射概率计算模型.在SVM+BiHMM复合模型中,首先根据规则把论文粗分为论文头、正文以及引文部分,然后建立SVM模型把文本块划分为元数据子类,接着采用Sigmoid双弯曲函数把SVM分类结果用于拟合调整BiHMM模型的单词发射概率,最后用复合模型进行元数据抽取.SVM方法有效考虑了块间联系,BiHMM模型充分考虑了单词在状态内部的位置信息,二者的元数据抽取结果得到了很好的互补和修正,实验评测结果表明,SVM+BiHMM算法的抽取效果优于其他方法. 展开更多
关键词 元数据抽取 基于规则的信息抽取 支持向量机 隐马尔科夫模型 二元 hmm模型
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基于HMM方法的银行票据自动识别 被引量:5
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作者 王贵新 汪同庆 +3 位作者 宛西原 刘建胜 李建平 居琰 《计算机研究与发展》 EI CSCD 北大核心 2003年第4期544-549,共6页
利用隐态马尔可夫模型 (HMMs) ,对银行票据中金额的大小写数据识别问题进行了研究 主要内容包括建立新颖的文字分割算法 ;设计HMM训练和识别算法 在HMM系统中 ,将使用频率比较高的手写体错别字和同音字作为不同的字符类来处理 ;同时在... 利用隐态马尔可夫模型 (HMMs) ,对银行票据中金额的大小写数据识别问题进行了研究 主要内容包括建立新颖的文字分割算法 ;设计HMM训练和识别算法 在HMM系统中 ,将使用频率比较高的手写体错别字和同音字作为不同的字符类来处理 ;同时在HMM的训练过程中 ,提出了平滑参数的新方法 实验结果表明 ,该方法在实践中是可行的 。 展开更多
关键词 汉字识别 数字识别 hmm方法 银行票据 自动识别 文字分刻算法 大小写数据识别
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基于SVM-HMM混合模型的说话人确认 被引量:19
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作者 忻栋 杨莹春 吴朝晖 《计算机辅助设计与图形学学报》 EI CSCD 北大核心 2002年第11期1080-1082,共3页
提出一个文本无关的说话人确认的算法 .该算法将支持向量机 (SVM)的输出通过 Sigm oid函数和高斯模型转化为概率 ,并作为隐式马尔可夫模型 (HMM)中各个隐状态的输出概率 .由于 HMM适于处理连续信号 ,SVM适于处理分类问题 ;同时 ,HMM更... 提出一个文本无关的说话人确认的算法 .该算法将支持向量机 (SVM)的输出通过 Sigm oid函数和高斯模型转化为概率 ,并作为隐式马尔可夫模型 (HMM)中各个隐状态的输出概率 .由于 HMM适于处理连续信号 ,SVM适于处理分类问题 ;同时 ,HMM更多地表达了类别内部的相似性 ,而 SVM则很大程度上反映了类别间的差异 ,因而根据两者不同的侧重点 ,使其组合获得了很好的效果 . 展开更多
关键词 SVM-hmm混合模型 说话人确认 支持向量机 隐式马尔可夫模型 语音信号处理 模式识别
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基于ICA与HMM的表情识别 被引量:22
14
作者 周书仁 梁昔明 +1 位作者 朱灿 杨秋芬 《中国图象图形学报》 CSCD 北大核心 2008年第12期2321-2328,共8页
独立分量分析(independent component analysis,ICA)是一种盲源分离的有效方法,为了进一步有效提取表情图像中隐藏的信息和提高表情识别率,可将它应用于人脸表情识别。由于脸部表情为人类情感、认知过程的研究提供了极为重要的测量依据... 独立分量分析(independent component analysis,ICA)是一种盲源分离的有效方法,为了进一步有效提取表情图像中隐藏的信息和提高表情识别率,可将它应用于人脸表情识别。由于脸部表情为人类情感、认知过程的研究提供了极为重要的测量依据,因此表情特征的提取和特征序列所代表的表情状态是表情识别过程中的重要步骤。为了更好地进行表情和情感的分类,提出了一种ICA结合隐马尔可夫模型(HMM)识别表情的情感分类系统,该系统首先利用ICA算法进行表情特征提取,为了加快特征提取的速度,这里采用了FastICA算法;然后通过7个训练好的HMM进行表情识别。实验结果显示,该系统使人脸表情识别的整体效果有了提高,取得了令人满意的效果,可以用来识别人脸表情。 展开更多
关键词 盲源分离 独立分量分析 表情识别 隐马尔可夫模型
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基于小波域HMM模型的稳健多比特图像水印算法 被引量:19
15
作者 张荣跃 倪江群 黄继武 《软件学报》 EI CSCD 北大核心 2005年第7期1323-1332,共10页
稳健性是多比特图像水印的关键问题之一,提出了一种基于小波域隐马尔可夫模型(hiddenMarkovmodel,简称HMM)的多比特图像水印算法,该算法的主要特点为:(1)利用向量HMM模型精确描述图像小波系数间的统计特性,基于此统计模型的水印盲检测... 稳健性是多比特图像水印的关键问题之一,提出了一种基于小波域隐马尔可夫模型(hiddenMarkovmodel,简称HMM)的多比特图像水印算法,该算法的主要特点为:(1)利用向量HMM模型精确描述图像小波系数间的统计特性,基于此统计模型的水印盲检测系统较之传统的相关检测器,在性能上有显著的提升;(2)结合视觉掩盖特性,自适应地调整水印嵌入强度,使之在一定的嵌入强度下,视觉主观失真较小;(3)提出了一种适合隐马尔可夫模型树型结构的多比特数据优化嵌入策略和最大似然检测.数值仿真结果表明,该算法可以较好地利用图像小波域的低频子带以实现较大容量图像水印的嵌入,并在抵抗Stirmark平台攻击,如JPEG压缩、加噪、中值滤波和线性滤波等方面具有很强的稳健性. 展开更多
关键词 多比特水印 hmm模型 小波 稳健性 盲检测
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基于前向-后向HMM的连续语音识别系统的研究 被引量:5
16
作者 于晓明 柏松 《计算机工程与设计》 CSCD 北大核心 2009年第18期4339-4341,共3页
在分析语音识别原理的基础上采用TMS320DM642 DPS芯片,利用前向-后向HMM声学模型和Viterbi算法进行模式训练和识别,设计了一种连续的、小词量的语音识别系统。实验结果表明,该语音识别系统具有较高的识别率和一定程度的鲁棒性,实验室识... 在分析语音识别原理的基础上采用TMS320DM642 DPS芯片,利用前向-后向HMM声学模型和Viterbi算法进行模式训练和识别,设计了一种连续的、小词量的语音识别系统。实验结果表明,该语音识别系统具有较高的识别率和一定程度的鲁棒性,实验室识别率和室外识别率分别达到96.8%及91.2%,该语音识别系统具有良好的实用性和可移植性。 展开更多
关键词 隐马尔可夫模型 语音识别 markov VITERBI算法 语音模型 模式匹配
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基于轮廓特征的HMM手写数字识别 被引量:10
17
作者 肖明 贾振红 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2010年第33期172-174,211,共4页
在手写数字识别中,边界链码和环构成了对字符轮廓的完整描述。针对手写数字的特点,建了24种笔划。首先将样本边界链码转化成由24个笔划组成的特征值,再加上环特征,构成整个特征值。然后利用隐马尔可夫模型(HMM)对提取的特征值进行分类... 在手写数字识别中,边界链码和环构成了对字符轮廓的完整描述。针对手写数字的特点,建了24种笔划。首先将样本边界链码转化成由24个笔划组成的特征值,再加上环特征,构成整个特征值。然后利用隐马尔可夫模型(HMM)对提取的特征值进行分类识别。首次将字符轮廓特征应用在基于HMM的手写数字识别中,在识别MNIST字库上,取得了92.2%的识别率。 展开更多
关键词 隐马尔可夫模型(hmm) 数字识别 边界链码 笔划
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基于HMM的列车轨道占用自动识别算法研究 被引量:12
18
作者 王剑 张辉 +1 位作者 蔡伯根 陈德旺 《铁道学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2009年第3期54-58,共5页
在列车运行控制系统中,及时准确地了解列车所在位置事关列车运行安全。在车站,列控系统需要准确了解列车所在股道,以控制两列列车在车站交会或越行。由于车站股道密集,单纯依靠卫星定位系统(GNSS)确定列车所在的股道有较大困难。隐马尔... 在列车运行控制系统中,及时准确地了解列车所在位置事关列车运行安全。在车站,列控系统需要准确了解列车所在股道,以控制两列列车在车站交会或越行。由于车站股道密集,单纯依靠卫星定位系统(GNSS)确定列车所在的股道有较大困难。隐马尔可夫模型(HMM)是广泛应用于语音处理的一种时间序列统计模型,本文将HMM应用到列车股道占用自动识别中,对列车运行轨迹建立HMM,解决了卫星定位系统用于列车定位时列车占用股道的识别问题。对于HMM状态个数、卫星定位输出频率与列车运行速度对识别的影响等做了进一步的研究,得出优化参数。 展开更多
关键词 股道占用识别 列车定位 隐马尔可夫模型 全球导航定位系统
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基于量子粒子群优化Volterra时域核辨识的隐Markov模型识别方法 被引量:12
19
作者 李志农 蒋静 +1 位作者 冯辅周 袁振伟 《仪器仪表学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2011年第12期2693-2698,共6页
将量子粒子群优化算法引入Volterra级数模型的非线性辨识中,并结合隐Markov模型(hidden Markov model,HMM),提出了一种基于量子粒子群优化的Volterra时域核特征提取的HMM识别方法,在提出的方法中,利用量子粒子群优化算法辨识得到的前三... 将量子粒子群优化算法引入Volterra级数模型的非线性辨识中,并结合隐Markov模型(hidden Markov model,HMM),提出了一种基于量子粒子群优化的Volterra时域核特征提取的HMM识别方法,在提出的方法中,利用量子粒子群优化算法辨识得到的前三阶Volterra时域核作为故障特征,输入到各种状态的HMM中,其中,输出概率最大的HMM对应的状态即为设备的当前运行状态。提出的方法克服了传统的基于Volterra模型系统的机械故障诊断要求目标函数连续可导、容易陷入局部最小以及抗干扰能力差等缺陷。最后,将提出的方法应用到旋转机械故障诊断中。实验结果验证了该方法的有效性。 展开更多
关键词 VOLTERRA级数 markov模型(hmm) 量子粒子群优化(QPSO) 故障诊断 模式识别
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基于EMD-HMM的BIT间歇故障识别 被引量:16
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作者 郭明威 倪世宏 朱家海 《振动.测试与诊断》 EI CSCD 北大核心 2012年第3期467-470,518,共4页
针对引起机内测试系统(BIT)虚警的间歇故障,提出了一种基于经验模态分解(EMD)和隐马尔科夫模型(HMM)的间歇故障诊断方法以抑制虚警。首先对原始信号进行EMD分解,选择能量最大的几个固有模式分量函数(IMF)进行特征提取,作为系统状态的观... 针对引起机内测试系统(BIT)虚警的间歇故障,提出了一种基于经验模态分解(EMD)和隐马尔科夫模型(HMM)的间歇故障诊断方法以抑制虚警。首先对原始信号进行EMD分解,选择能量最大的几个固有模式分量函数(IMF)进行特征提取,作为系统状态的观测值;然后将观测值输入到训练好的HMM中进行决策,求取最大似然概率值作为识别结果。结果表明,利用EMD进行特征提取并与HMM方法相结合能很好地分类出各种状态,有效地诊断出间歇故障。 展开更多
关键词 机内测试 虚警 间歇故障 经验模态分解 隐马尔科夫模型
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