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Multi-state Information Dimension Reduction Based on Particle Swarm Optimization-Kernel Independent Component Analysis
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作者 邓士杰 苏续军 +1 位作者 唐力伟 张英波 《Journal of Donghua University(English Edition)》 EI CAS 2017年第6期791-795,共5页
The precision of the kernel independent component analysis( KICA) algorithm depends on the type and parameter values of kernel function. Therefore,it's of great significance to study the choice method of KICA'... The precision of the kernel independent component analysis( KICA) algorithm depends on the type and parameter values of kernel function. Therefore,it's of great significance to study the choice method of KICA's kernel parameters for improving its feature dimension reduction result. In this paper, a fitness function was established by use of the ideal of Fisher discrimination function firstly. Then the global optimal solution of fitness function was searched by particle swarm optimization( PSO) algorithm and a multi-state information dimension reduction algorithm based on PSO-KICA was established. Finally,the validity of this algorithm to enhance the precision of feature dimension reduction has been proven. 展开更多
关键词 kernel independent component analysis(kica) particle swarm optimization(PSO) feature dimension reduction fitness function
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Nonlinear Statistical Process Monitoring Based on Control Charts with Memory Effect and Kernel Independent Component Analysis
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作者 张曦 阎威武 +1 位作者 赵旭 邵惠鹤 《Journal of Shanghai Jiaotong university(Science)》 EI 2007年第5期563-571,共9页
A novel nonlinear combination process monitoring method was proposed based on techniques with memo- ry effect (multivariate exponentially weighted moving average (MEWMA)) and kernel independent component analysis ... A novel nonlinear combination process monitoring method was proposed based on techniques with memo- ry effect (multivariate exponentially weighted moving average (MEWMA)) and kernel independent component analysis (KICA). The method was developed for dealing with nonlinear issues and detecting small or moderate drifts in one or more process variables with autocorrelation. MEWMA charts use additional information from the past history of the process for keeping the memory effect of the process behavior trend. KICA is a recently devel- oped statistical technique for revealing hidden, nonlinear statistically independent factors that underlie sets of mea- surements and it is a two-phase algorithm., whitened kernel principal component analysis (KPCA) plus indepen- dent component analysis (ICA). The application to the fluid catalytic cracking unit (FCCU) simulated process in- dicates that the proposed combined method based on MEWMA and KICA can effectively capture the nonlinear rela- tionship and detect small drifts in process variables. Its performance significantly outperforms monitoring method based on ICA, MEWMA-ICA and KICA, especially for lonu-term performance deterioration. 展开更多
关键词 kernel independent component analysis (kica multivariate exponentially weighted moving average(MEWMA) NONLINEAR fault detection process monitoring fluid catalytic cracking unit (FCCU) process
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基于KICA的多时相遥感图像变化检测 被引量:5
3
作者 吴一全 沈毅 曹照清 《测绘科学技术学报》 CSCD 北大核心 2014年第3期263-268,共6页
针对PCA变化检测方法的精度较低和ICA方法的线性局限性问题,提出了基于核独立成分分析(KICA)的多时相遥感图像变化检测方法。首先,将每一时相的图像转化为列向量,并把这些列向量组成矩阵;然后,通过核函数将矩阵映射到高维特征空间中,再... 针对PCA变化检测方法的精度较低和ICA方法的线性局限性问题,提出了基于核独立成分分析(KICA)的多时相遥感图像变化检测方法。首先,将每一时相的图像转化为列向量,并把这些列向量组成矩阵;然后,通过核函数将矩阵映射到高维特征空间中,再在该空间中利用ICA方法分离出相互独立的图像分量;接着通过FCM算法分割表征变化信息的图像分量,并采用区域生长算法获得完整的变化信息;最后,分别利用本文方法与差值法、PCA方法和ICA方法对多时相遥感图像进行变化检测,并对检测结果进行定性分析和定量比较。结果表明,该方法能更好地分离出多时相遥感图像的变化信息,具有更高检测精度。 展开更多
关键词 多时相遥感图像 变化检测 主成分分析 独立成分分析 核独立成分分析 模糊C均值算法
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运用模拟UV数据的KICA-SVR模型同时测定饮料中多种色素的含量 被引量:1
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作者 王国庆 弓丽华 +3 位作者 王素方 孙晓丽 董春红 符德学 《郑州轻工业学院学报(自然科学版)》 CAS 2014年第2期11-14,共4页
在模拟水性饮料和实际饮料样品中加入不同种类和含量的色素,运用核独立成分分析(KICA)法提取样品的紫外-可见(UV)光谱数据中独立组分(IC)信息,以IC的系数矩阵进行支持向量回归(SVR)处理并建立UV-KICA-SVR模型,用于直接预测各种色素的含... 在模拟水性饮料和实际饮料样品中加入不同种类和含量的色素,运用核独立成分分析(KICA)法提取样品的紫外-可见(UV)光谱数据中独立组分(IC)信息,以IC的系数矩阵进行支持向量回归(SVR)处理并建立UV-KICA-SVR模型,用于直接预测各种色素的含量.用此方法测定水性饮料中柠檬黄、日落黄、诱惑红、苋菜红、胭脂红和亮蓝6种色素的含量,相对标准偏差分别为1.5%,2.2%,2.0%,2.5%,2.6%和1.2%,检测限分别为0.5 mg·L-1,0.5 mg·L-1,0.5 mg·L-1,1.0 mg·L-1,1.0 mg·L-1和0.5 mg·L-1. 展开更多
关键词 紫外-可见分光光度法 核独立成分分析 支持向量回归 色素含量
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基于KICA的旋转机械振动信号消噪方法
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作者 蒋玲莉 曾波 +1 位作者 冯国全 李学军 《机械强度》 CAS CSCD 北大核心 2013年第5期566-570,共5页
原始信号采集过程中总是无法避免引入各种噪声,消噪是信号分析处理的关键环节。已有的大量消噪方法各有优劣,仍需不断寻求新的消噪方法,以推进信号处理技术的发展。依据核独立成分分析(kernel independent component analysis,KICA)可... 原始信号采集过程中总是无法避免引入各种噪声,消噪是信号分析处理的关键环节。已有的大量消噪方法各有优劣,仍需不断寻求新的消噪方法,以推进信号处理技术的发展。依据核独立成分分析(kernel independent component analysis,KICA)可将混合信号源的独立成分一一分离的特性,认为噪声信号和有用信号均可以作为独立成分分离开来,选取有用信号加以重构,即可实现消噪处理。通过引入适配噪声分量,有效实现了旋转机械转子不平衡振动信号的消噪处理,验证了方法的有效性。 展开更多
关键词 核独立成分分析 消噪 旋转机械 故障诊断
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LMD-KICA滚动轴承信号特征提取方法研究 被引量:3
6
作者 张炎磊 张培杰 +1 位作者 方雁衡 董辛旻 《机械设计与制造》 北大核心 2021年第2期15-18,22,共5页
在实际工程机械所产生的滚动轴承故障信号十分复杂,有效的故障信号和特征信息极易被噪声信号所干扰,针对工程中振动信号的特点,提出了一种基于局部均值分解(LMD)结合核独立分量分析(KICA)的方法提取故障信号特征。首先将源信号进行LMD分... 在实际工程机械所产生的滚动轴承故障信号十分复杂,有效的故障信号和特征信息极易被噪声信号所干扰,针对工程中振动信号的特点,提出了一种基于局部均值分解(LMD)结合核独立分量分析(KICA)的方法提取故障信号特征。首先将源信号进行LMD分解,根据相关系数准则提取相关程度高的PF分量并构建新信号,对新构建的故障信号运用KICA进行噪声分离,进而获得故障信号特征。先通过构造信号仿真分析方法有效性,再通过西储大学轴承实验数据对比分析,验证该方法适用于提取滚动轴承的故障特征。 展开更多
关键词 局部均值分解(LMD) 核独立分量分析(kica) 滚动轴承 特征提取
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EWT-KICA联合的滚动轴承故障诊断 被引量:1
7
作者 庞博 董辛旻 李长伟 《机械设计与制造》 北大核心 2022年第6期65-68,72,共5页
滚动轴承故障信号能量较弱,故障信息在实际工况下更容易受到噪声的影响,致使很难有效地实现信噪分离。针对这一问题,提出经验小波变换(EWT)和核独立分量分析(KICA)联合的振幅解调方法消噪。使用经验小波变换对轴承故障信号进行分解,根... 滚动轴承故障信号能量较弱,故障信息在实际工况下更容易受到噪声的影响,致使很难有效地实现信噪分离。针对这一问题,提出经验小波变换(EWT)和核独立分量分析(KICA)联合的振幅解调方法消噪。使用经验小波变换对轴承故障信号进行分解,根据相关系数准则对分解获得的IMF分量信号进行筛选,重组分量信号并构造虚拟噪声信号。使用核独立分量分析算法对重构的信号进行增强处理并分解,实现信号和噪声的分离。采用包络谱法对分离后的信号进行分析。仿真对照实验表明,该方法具备较强的特征提取能力。 展开更多
关键词 经验小波变换 核独立分量分析 滚动轴承 特征提取 故障诊断
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基于高维度特征分析的非局部图像质量评价方法 被引量:12
8
作者 丁勇 李楠 《电子与信息学报》 EI CSCD 北大核心 2016年第9期2365-2370,共6页
传统的图像质量评价方法通常提取低维度特征即图像的片面信息用来分析图像质量。高维度特征尽管不易分析但保留了更多信息,更利于全面分析图像质量。针对这种现状,该文提出一种优化数据采样后基于高维度特征分析的图像质量评价方法。首... 传统的图像质量评价方法通常提取低维度特征即图像的片面信息用来分析图像质量。高维度特征尽管不易分析但保留了更多信息,更利于全面分析图像质量。针对这种现状,该文提出一种优化数据采样后基于高维度特征分析的图像质量评价方法。首先对图像数据采样分别利用块匹配进行筛选,用主成分分析进行降维,其次利用核独立分量分析从图像数据采样中提取高维度特征,最后基于自然图像统计特性对特征进行综合得出图像质量。实验结果表明所提方法与人的主观评价较为一致。 展开更多
关键词 图像质量评价 高维度特征 非局部 核独立分量分析
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核独立分量分析在机械振动信号分离中的应用 被引量:5
9
作者 刘婷婷 任兴民 杨永锋 《西北工业大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2011年第1期108-113,共6页
针对旋转机械振动信号成分复杂,甚至表现出非线性特征,文章采用核独立分量分析(KICA)对其进行预处理。与独立分量分析(ICA)不同,KICA是通过非线性映射在高维特征空间上构建了核化的目标函数,并引入核方法实现该目标函数的优化操作。仿... 针对旋转机械振动信号成分复杂,甚至表现出非线性特征,文章采用核独立分量分析(KICA)对其进行预处理。与独立分量分析(ICA)不同,KICA是通过非线性映射在高维特征空间上构建了核化的目标函数,并引入核方法实现该目标函数的优化操作。仿真实验中通过比较KICA、ICA和传统KICA(DKICA)的分离信号与源信号之间的相关系数,文中介绍的KICA对混合信号分离处理具有更高的准确性和鲁棒性;实测数据实验验证,经过KICA处理的机械振动信号,其表征的振动信息更为单一,使得隐含的特征频率得到凸显,为进一步处理和分析奠定良好基础。 展开更多
关键词 机械振动信号 独立分量分析 核独立分量分析 核函数
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基于核独立分量分析的盲多用户检测算法 被引量:6
10
作者 刘晓志 冯大伟 +1 位作者 杨英华 秦树凯 《东北大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2012年第6期778-781,共4页
针对DS-CDMA通信系统中的盲多用户检测问题,提出了一种改进的核独立分量分析(KICA)算法.该算法首先将五阶收敛的牛顿迭代公式引入到传统的FastICA算法中,同时还引入了一种新的核函数——混合核函数来解决非线性混合信号的分离问题,从而... 针对DS-CDMA通信系统中的盲多用户检测问题,提出了一种改进的核独立分量分析(KICA)算法.该算法首先将五阶收敛的牛顿迭代公式引入到传统的FastICA算法中,同时还引入了一种新的核函数——混合核函数来解决非线性混合信号的分离问题,从而实现了多用户信号检测.最后将所提出的算法与传统的FastICA算法和KICA算法进行仿真比较.结果表明:所提出的算法不仅收敛速度较快,而且具有较小的误码率. 展开更多
关键词 核独立分量分析 多用户检测 牛顿迭代 混合核函数 多址干扰
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基于核独立成分分析的人脸识别研究 被引量:3
11
作者 尹克重 龚卫国 +2 位作者 李伟红 梁毅雄 张红梅 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2005年第6期1324-1326,共3页
在人脸识别中提出一种基于非线性子空间的核独立成分分析(KICA)方法。在简单介绍了ICA方法的基础上,对KICA方法的基本原理和算法作了较为详细的描述。为了验证基于KICA和ICA的人脸识别方法的识别效果,进行了对比实验和分析。实验和分析... 在人脸识别中提出一种基于非线性子空间的核独立成分分析(KICA)方法。在简单介绍了ICA方法的基础上,对KICA方法的基本原理和算法作了较为详细的描述。为了验证基于KICA和ICA的人脸识别方法的识别效果,进行了对比实验和分析。实验和分析结果表明,在人脸识别中,基于KICA的方法优于基于ICA的方法。 展开更多
关键词 核独立成分分析 独立成分分析 广义核方差 人脸识别
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基于红外光谱-小波变换-核独立成分分析的地黄炮制过程终点确定 被引量:9
12
作者 张西安 董春红 +2 位作者 孙晓丽 唐艳霞 王国庆 《河南师范大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2009年第3期179-181,185,共4页
对地黄炮制过程采集样品进行进行红外光谱(IR)测试,利用连续小波变换(CWT)对原始IR数据进行噪音滤除与背景扣除,再对混合信号进行核独立成分分析(KICA),提取其中能够体现纯组分光谱特征轮廓的独立组分(IC)信息,根据独立组分及其相对强... 对地黄炮制过程采集样品进行进行红外光谱(IR)测试,利用连续小波变换(CWT)对原始IR数据进行噪音滤除与背景扣除,再对混合信号进行核独立成分分析(KICA),提取其中能够体现纯组分光谱特征轮廓的独立组分(IC)信息,根据独立组分及其相对强度变化趋势表征地黄炮制过程,建立了地黄炮制过程的终点判断的新方法. 展开更多
关键词 核独立成分分析 红外光谱法 小波变换 过程分析 地黄
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基于自适应核独立成分分析的活性二氧化锰助剂光谱信息的提取 被引量:2
13
作者 王国庆 彭杨 +4 位作者 刘绍文 孙晓丽 赵建波 孙雨安 刘应凡 《光谱学与光谱分析》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2011年第5期1340-1343,共4页
利用乙醚、丙酮、氯仿、甲苯四种有机溶剂提取活性二氧化锰助剂,提取液经过滤浓缩后应用FT-IR(ATR附件)测定其红外光谱。采用绝对中位差法(MAD)确定混合体系中吸光物组分数,利用核独立成分分析(KICA)提取混合光谱信号中的纯组分光谱信息... 利用乙醚、丙酮、氯仿、甲苯四种有机溶剂提取活性二氧化锰助剂,提取液经过滤浓缩后应用FT-IR(ATR附件)测定其红外光谱。采用绝对中位差法(MAD)确定混合体系中吸光物组分数,利用核独立成分分析(KICA)提取混合光谱信号中的纯组分光谱信息,建立了自适应核独立成分分析方法(AKICA)。采用AKICA提取得到的助剂光谱信息与所实际使用的化合物一致。结果表明AKICA具有无需经过繁冗化学或物理样品前处理而直接从混合物中直接提取光谱信息的能力,为混合体系中纯组分光谱信息的直接提取提供了新思路。 展开更多
关键词 独立成分分析 红外光谱 活性二氧化锰 助剂 光谱信息提取
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基于改进的GA-LSSVM的软测量建模方法 被引量:8
14
作者 王强 田学民 《北京理工大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2012年第10期1031-1035,共5页
针对工业过程中某些重要过程变量难以实现在线测量的问题,提出了一种改进的最小二乘支持向量机(IGA-LSSVM)的软测量建模方法.该方法采用核独立分量分析(KICA)对高维数据进行特征提取,利用改进的最小二乘支持向量机进行建模.该方法既利... 针对工业过程中某些重要过程变量难以实现在线测量的问题,提出了一种改进的最小二乘支持向量机(IGA-LSSVM)的软测量建模方法.该方法采用核独立分量分析(KICA)对高维数据进行特征提取,利用改进的最小二乘支持向量机进行建模.该方法既利用了最小二乘支持向量机求解速度快的特点,又利用了自适应遗传算法强大的全局搜索能力,增强了模型的自适应性.用该方法建立柴油凝点的软测量模型,结果表明,基于IGA-LSSVM方法建立的软测量模型具有较高的预测精度和泛化能力. 展开更多
关键词 软测量 核独立元分析(kica) 遗传算法(GA) 最小二乘支持向量机(LSSVM)
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KICR在转炉炼钢终点温度预测中的应用 被引量:4
15
作者 严良涛 李赣平 +1 位作者 赵学远 李鸣 《传感器与微系统》 CSCD 2017年第1期153-156,共4页
转炉终点温度是决定钢质量的关键因素,在炼钢的恶劣环境中难以检测。建立了基于核独立元回归(KICR)方法的终点温度的预测模型。将核独立元分析(KICA)与回归分析相结合,利用KICA方法提取输入数据矩阵的独立元(KIC)矩阵;分别以KIC、实值... 转炉终点温度是决定钢质量的关键因素,在炼钢的恶劣环境中难以检测。建立了基于核独立元回归(KICR)方法的终点温度的预测模型。将核独立元分析(KICA)与回归分析相结合,利用KICA方法提取输入数据矩阵的独立元(KIC)矩阵;分别以KIC、实值矩阵为自变量和因变量进行训练,求取最小二乘回归(LSR)系数建立预测模型。工业现场生产数据仿真结果表明:与PCR,PLSR和ICR等预测模型相比,基于KICR的转炉终点温度预测模型,预测精度高、跟踪性能较好,可为实际生产中的终点控制提供参考,提高生产效益。 展开更多
关键词 转炉炼钢 终点控制 核独立元分析 核独立元回归 回归预测
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基于独立分量分析的脑电信号的眼电伪迹消除 被引量:3
16
作者 李营 艾玲梅 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2009年第15期209-212,共4页
介绍了独立分量分析技术的基本概念和原理,及其具有代表性的基于负熵最大的快算独立分量分析算法和基于核空间的独立分量分析算法,并分别对脑电中的眼电伪迹进行去除。通过仿真实验表明了独立分量分析算法较快速独立分量分析算法能更好... 介绍了独立分量分析技术的基本概念和原理,及其具有代表性的基于负熵最大的快算独立分量分析算法和基于核空间的独立分量分析算法,并分别对脑电中的眼电伪迹进行去除。通过仿真实验表明了独立分量分析算法较快速独立分量分析算法能更好去除眼电伪迹,具有较好准确性和鲁棒性。 展开更多
关键词 独立分量分析 脑电信号 快速独立分量分析 核独立分量分析
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基于PSO-ELM算法实现船舶发电机组故障识别 被引量:11
17
作者 尚前明 姜苗 +1 位作者 陈辉 路鹏 《船舶工程》 CSCD 北大核心 2021年第1期87-94,共8页
针对船舶发电机组的不同故障类型,通过传感器采集不同故障下柴油机缸盖处的振动信号,构成大量数据集,选取部分数据集作为样本数据。通过EEMD算法对样本数据进行分解降噪,把一维数据分解成能反映柴油机工况信息的多维数据,对分解形成的... 针对船舶发电机组的不同故障类型,通过传感器采集不同故障下柴油机缸盖处的振动信号,构成大量数据集,选取部分数据集作为样本数据。通过EEMD算法对样本数据进行分解降噪,把一维数据分解成能反映柴油机工况信息的多维数据,对分解形成的多维数据使用KICA算法进行特征提取,并对提取后的数据进行训练集、验证集分组。使用PSO-ELM算法搭建故障识别模型,并使用训练集训练模型,使用验证集验证模型,根据验证结果评价模型是否满足故障识别的精确度。 展开更多
关键词 船舶发电机组 故障识别 POS ELM EEMD算法 kica算法
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基于核独立分量分析的模糊核聚类神经网络集成方法 被引量:1
18
作者 李岩 王东风 韩璞 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2009年第9期3318-3320,共3页
提出一种基于核独立分量分析的模糊核聚类神经网络集成方法。该方法首先采用核独立分量分析对高维数据进行特征提取;随后用模糊核聚类算法根据相互独立训练出的多个神经网络个体在验证集上的输出对其进行分类,并计算每一类中的所有个体... 提出一种基于核独立分量分析的模糊核聚类神经网络集成方法。该方法首先采用核独立分量分析对高维数据进行特征提取;随后用模糊核聚类算法根据相互独立训练出的多个神经网络个体在验证集上的输出对其进行分类,并计算每一类中的所有个体在验证集上的泛化误差;然后取其中平均泛化误差最小的神经网络个体作为这一类的代表;最后经相对多数投票法得到集成的最终输出。实验结果表明,与其他集成方法相比,该方法具有较高的精确度和稳定性。 展开更多
关键词 核独立分量分析 特征提取 模糊核聚类 选择性聚类集成
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结合类可分性和遗传算法的核ICA特征选择 被引量:2
19
作者 谢勤岚 《武汉理工大学学报(交通科学与工程版)》 2009年第4期772-775,共4页
核独立分量分析(KICA)可以实现特征提取,但当数据量较大时,特征的数量也随之增加.针对这种情况,提出了一种结合类可分性和遗传算法来选择特征并降低其维数的方法.对数据进行KICA处理后得到特征向量及权值矩阵.对于权值矩阵,使用类间类... 核独立分量分析(KICA)可以实现特征提取,但当数据量较大时,特征的数量也随之增加.针对这种情况,提出了一种结合类可分性和遗传算法来选择特征并降低其维数的方法.对数据进行KICA处理后得到特征向量及权值矩阵.对于权值矩阵,使用类间类内距离比来进行特征初选.保留权重矩阵中类间类内距离比大的列,及其对应的特征向量.对这些特征向量使用遗传算法来选择最优特征组.两个实验验证了该方法的有效性. 展开更多
关键词 核独立分量分析(kica) 特征选择 类可分性 距离度量 遗传算法
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基于动态核独立分量分析的高含硫天然气净化过程异常检测与诊断
20
作者 李景哲 李太福 +1 位作者 辜小花 邱奎 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2015年第9期2710-2714,共5页
目前高含硫天然气净化过程存在多参数动态相关的特性,导致基于静态多元统计过程监控方法对于异常状态检测效果较差。提出一种考虑参数时序自相关性的动态核独立分量分析(DKICA)异常检测与诊断方法。首先,引入自回归(AR)模型,通过参数辨... 目前高含硫天然气净化过程存在多参数动态相关的特性,导致基于静态多元统计过程监控方法对于异常状态检测效果较差。提出一种考虑参数时序自相关性的动态核独立分量分析(DKICA)异常检测与诊断方法。首先,引入自回归(AR)模型,通过参数辨识确定模型阶次,描述监控过程的时序自相关性;然后,将原始变量投影到核独立元空间,通过监控独立元对应的T2和SPE统计量是否超出正常状态设定的控制限,实现异常检测;最后计算所述T2统计量对原始变量的一阶偏导数,绘制贡献图实现异常诊断。以某高含硫天然气净化厂采集的数据进行分析,结果表明基于DKICA高含硫天然气净化过程异常检测精度要优于静态独立分量分析所得的检测精度。 展开更多
关键词 高含硫天然气 多变量过程 自回归模型 核独立分量分析 异常检测与诊断
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