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Analysis of PCA Method in Image Recognition with MATALAB
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作者 ZHAO Ping 《枣庄学院学报》 2014年第4期124-126,共3页
The growing need for effective biometric identification is widely acknowledged.Human face recognition is an important area in the field of biometrics.It has been an active area of research for several decades,but stil... The growing need for effective biometric identification is widely acknowledged.Human face recognition is an important area in the field of biometrics.It has been an active area of research for several decades,but still remains a challenging problem because of the complexity of the human face.The Principal Component Analysis(PCA),or the eigenface method,is a de-facto standard in human face recognition.In this paper,the principle of PCA is introduced and the compressing and rebuilding of the image is accomplished with matlab program. 展开更多
关键词 ANALYSIS pca method IMAGE RECOGNITION MATLAB
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水体透射光谱结合主成分分析(PCA)改进化学需氧量(COD)含量估算研究
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作者 王彩玲 位欣欣 《中国无机分析化学》 CAS 北大核心 2024年第4期410-417,共8页
为了解决传统的化学需氧量(Chemical Oxygen Demand,COD)测量方法耗时较长,不利于快速、实时地获取水体中COD的信息等问题。通过采集100组COD水体光谱信息,分别使用3种不同的高光谱数据预处理方法对光谱数据进行预处理,并基于不同的预... 为了解决传统的化学需氧量(Chemical Oxygen Demand,COD)测量方法耗时较长,不利于快速、实时地获取水体中COD的信息等问题。通过采集100组COD水体光谱信息,分别使用3种不同的高光谱数据预处理方法对光谱数据进行预处理,并基于不同的预处理方法分别建立高斯过程回归模型(Gaussian Process Regression,GPR)和BP神经网络模型,分析不同预处理方法对模型精度的影响,建立了基于透射光谱测量结合主成分分析(Principal Component Analysis,PCA)改进水体COD含量估算模型。对各模型结合PCA数据降维方法进行模型的改进,通过比较模型的精度选择最优模型进行水体COD含量的检测。结果显示:相比于原始光谱数据建立的GPR模型和BP神经网络模型,数据预处理后的模型精度明显提升;且结合PCA对预处理后的数据进一步降维处理后,模型精度得到了进一步的提升。其中,基于标准正态变量变换特征结合PCA改进BP神经网络模型R 2高达0.9940,均方根误差RMSE为0.022540。证明了基于PCA数据降维方法对预处理后的光谱数据进行降维处理,有利于去除光谱中的冗余信息,提取特征信息,可以实现COD含量估算模型的优化,从而为传统COD测量方法存在的问题提出了一种新的解决思路。 展开更多
关键词 透射光谱法 COD含量预测 pca 高斯过程回归 BP神经网络
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基于PCA-RBF的沥青混合料阻燃性能研究
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作者 王娜 王振凯 《科技创新与应用》 2024年第11期111-114,共4页
该研究旨在探讨基于主成分分析(PCA)和径向基函数(RBF)神经网络的方法,以评估沥青混合料的阻燃性能。研究的主要目标是建立一个可靠的预测模型,以准确评估不同沥青混合料的阻燃性能,从而为沥青路面工程设计和交通安全提供支持。该文收... 该研究旨在探讨基于主成分分析(PCA)和径向基函数(RBF)神经网络的方法,以评估沥青混合料的阻燃性能。研究的主要目标是建立一个可靠的预测模型,以准确评估不同沥青混合料的阻燃性能,从而为沥青路面工程设计和交通安全提供支持。该文收集多种不同配方和成分的沥青混合料样本,并对其阻燃性能进行实验测试。然后,运用PCA降维技术提取关键特征,以减少特征空间的维度,从而优化数据分析。接着,采用RBF神经网络模型,利用经过降维处理的数据,进行阻燃性能的建模和预测。研究结果表明,PCA-RBF方法能够有效地分析沥青混合料的阻燃性能,并具有较高的预测准确性。通过使用PCA降维,成功地提取影响阻燃性能的主要特征,从而更好地理解不同混合料之间的差异。同时,RBF神经网络模型在预测方面表现出色,为不同沥青混合料的阻燃性能提供可靠的评估方法。该文讨论模型的优点和局限性,并提出进一步改进和研究的建议。 展开更多
关键词 pca-RBF 沥青混合料 阻燃性能 评估方法 预测模型
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PCA-OPLS联合法快速评价页岩气井储量动用程度
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作者 刘洪林 周尚文 李晓波 《油气藏评价与开发》 CSCD 2023年第4期474-483,共10页
川南地区已经钻探完成了上千口页岩气井,地质评价、钻探和生产过程中产生了大量高维度的数据,利用生产获得的各种数据预测页岩气储量动用程度,是指导页岩气勘探开发的一项重要工作。耦合主成分分析法(PCA)与正交偏最小二乘法(OPLS)分析... 川南地区已经钻探完成了上千口页岩气井,地质评价、钻探和生产过程中产生了大量高维度的数据,利用生产获得的各种数据预测页岩气储量动用程度,是指导页岩气勘探开发的一项重要工作。耦合主成分分析法(PCA)与正交偏最小二乘法(OPLS)分析方法是形成一种快速、准确的储量动用程度预测新方法。通过结合主成分分析和正交偏最小二乘法,建立了PCA-OPLS联合法,借助昭通页岩气井样本,检验了新方法在储量动用程度评价中的应用效果。实例应用表明,页岩气井储量动用预测准确率满足要求,可以用于预测新钻井的储量动用程度,从而证明PCA-OPLS联合法能达到快速、准确预测储量动用程度的目的。该方法操作简单,准确率高,在页岩气储量动用评价中具有较好的应用前景。 展开更多
关键词 储量动用程度预测 pca-OPLS法 多元非线性回归 精度检验 页岩气
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基于PCA-熵值法的硕士研究生科研创新能力影响因素研究
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作者 申红卫 张可 《延安大学学报(社会科学版)》 2023年第6期110-116,共7页
科研创新能力是硕士研究生的必备能力之一,也是硕士研究生培养的重要内容。以303份调研数据为样本,采用PCA-熵值法探讨各因素对硕士研究生科研创新能力的影响,研究结果表明,导师指导因素、研究生自身学术素质和科研环境因素对硕士研究... 科研创新能力是硕士研究生的必备能力之一,也是硕士研究生培养的重要内容。以303份调研数据为样本,采用PCA-熵值法探讨各因素对硕士研究生科研创新能力的影响,研究结果表明,导师指导因素、研究生自身学术素质和科研环境因素对硕士研究生科研创新能力具有显著正向影响,具体指导方法和科研压力、知识积累和方法掌握、科研成果认可和奖励的影响作用更明显。为此,应从构建和谐师生关系、提升自身学术素质、营造科研氛围等方面采取可行性措施提升硕士研究生科研创新能力。 展开更多
关键词 硕士研究生 科研创新能力 pca-熵值法
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基于PCA-DEA方法和Malmquist指数的单井措施费投入产出效率评价 被引量:1
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作者 刘海英 王帅 +2 位作者 温宁宁 郑懿琼 周艳丽 《中国矿业》 2023年第10期54-61,共8页
单井措施费投入产出效率评价有助于油田公司把握单井开发现状,进行精准高效的财务支配,使油田管理实现业务财务的双向融合。目前,油田公司评价方式不够细化,尚未与单井措施费投入产出进行有机结合。通过构建单井措施费投入产出效率评价... 单井措施费投入产出效率评价有助于油田公司把握单井开发现状,进行精准高效的财务支配,使油田管理实现业务财务的双向融合。目前,油田公司评价方式不够细化,尚未与单井措施费投入产出进行有机结合。通过构建单井措施费投入产出效率评价指标,使用PCA-DEA组合方法和Malmquist指数,对单井措施费投入产出效率进行静态评价和动态评价,并提出改善建议。研究结果表明:当前各区块单井措施费投入产出效率整体向好,但存在两极分化的问题,个别区块的措施费投入产出效率有待提升;动态评价的分析结果表明大多数区块实现生产效率的提升,技术变化水平是制约措施费投入产出效率的主要因素;PCA-DEA方法可解决区块少、指标多而导致的评价结果不精确的问题,且Super-SBM模型评价结果更为精确。本文研究对单井措施费投入产出效率评价具有借鉴意义,能够为油田公司进一步实现高质量发展提供参考和指引。 展开更多
关键词 单井措施费 效率评价 pca-DEA方法 Super-SBM模型 MALMQUIST指数
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PCA-TOPSIS模型在EPC铁路工程项目风险评估中的应用 被引量:2
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作者 黄志婷 《建筑经济》 北大核心 2023年第S01期194-200,共7页
以铁路工程项目为对象,进行铁路施工风险的识别、分析、评估与预测。首先,通过文献以及德尔菲法识别出海外EPC总承包项目风险因素,构建EPC铁路工程项目的风险评价指标体系;其次,建立基于熵权法的PCA-TOPSIS风险评估预测模型,通过熵权法... 以铁路工程项目为对象,进行铁路施工风险的识别、分析、评估与预测。首先,通过文献以及德尔菲法识别出海外EPC总承包项目风险因素,构建EPC铁路工程项目的风险评价指标体系;其次,建立基于熵权法的PCA-TOPSIS风险评估预测模型,通过熵权法判别各个风险因素的重要性,采用风险评估模型评价各项风险发生的可能性,开展项目风险判断和评价;最后,以某海外铁路路段为案例,评估该工程风险等级,验证PCA-TOPSIS风险评估预测方法的有效性。 展开更多
关键词 铁路工程 pca-TOPSIS 风险评估 预测
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基于PCA与改进AHP-CRITIC法的地质灾害风险评价研究——以神木市为例 被引量:4
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作者 李嘉昊 谢婉丽 +2 位作者 严明 刘琦琦 何高锐 《地球环境学报》 CSCD 2023年第4期472-487,共16页
神木市是西部地区重要的能源城市,对能源的过度开发利用引发了大量地质灾害,严重阻碍着居民生产生活和城市发展建设,因此开展地质灾害风险评价研究是该地区可持续发展的必由之路。为解决多因子综合作用对评价精度的影响,根据神木市地质... 神木市是西部地区重要的能源城市,对能源的过度开发利用引发了大量地质灾害,严重阻碍着居民生产生活和城市发展建设,因此开展地质灾害风险评价研究是该地区可持续发展的必由之路。为解决多因子综合作用对评价精度的影响,根据神木市地质环境及社会经济情况选取合适的评价因子分别建立危险性和易损性评价体系,利用主成分分析(PCA)法判断、提取主成分来避免因子间相关性的干扰,计算各因子综合分值得到危险性区划图;首次将改进层次分析(AHP)-CRITIC主客观组合赋权法应用于承灾体易损性评价当中,通过该方法计算因子综合权重得到各乡镇易损指数。叠加危险区划图和易损指数图完成神木市地质灾害风险性分区,将风险区划为高、较高、中、较低和低五个等级,分别占全市面积的5.31%、7.72%、14.17%、17.08%和55.72%,表明研究区风险等级中等偏低。可为同类型地区地质灾害风险评价工作提供参考依据。 展开更多
关键词 地质灾害 主成分分析 危险性分区 组合赋权法 易损指数 黄土高原地区
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基于PCA的塔式起重机故障检测与诊断方法 被引量:1
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作者 孙文峥 《自动化应用》 2023年第9期6-8,共3页
本文以QTZ80塔式起重机为研究对象,结合人工智能技术,介绍了两种基于PCA的塔式起重机故障检测与诊断方法。此方法需要先预处理塔式起重机故障诊断数据,并根据预处理后的数据实现塔式起重机离线故障检测和在线故障诊断,以满足塔式起重机... 本文以QTZ80塔式起重机为研究对象,结合人工智能技术,介绍了两种基于PCA的塔式起重机故障检测与诊断方法。此方法需要先预处理塔式起重机故障诊断数据,并根据预处理后的数据实现塔式起重机离线故障检测和在线故障诊断,以满足塔式起重机故障检测中稳定运行工况和工况变化过程工况下故障诊断的相关要求。 展开更多
关键词 塔式起重机 故障检测 诊断方法 pca 在线故障诊断
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2DPCA versus PCA for face recognition 被引量:5
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作者 胡建军 谭冠政 +1 位作者 栾凤刚 A.S.M.LIBDA 《Journal of Central South University》 SCIE EI CAS CSCD 2015年第5期1809-1816,共8页
Dimensionality reduction methods play an important role in face recognition. Principal component analysis(PCA) and two-dimensional principal component analysis(2DPCA) are two kinds of important methods in this field. ... Dimensionality reduction methods play an important role in face recognition. Principal component analysis(PCA) and two-dimensional principal component analysis(2DPCA) are two kinds of important methods in this field. Recent research seems like that 2DPCA method is superior to PCA method. To prove if this conclusion is always true, a comprehensive comparison study between PCA and 2DPCA methods was carried out. A novel concept, called column-image difference(CID), was proposed to analyze the difference between PCA and 2DPCA methods in theory. It is found that there exist some restrictive conditions when2 DPCA outperforms PCA. After theoretical analysis, the experiments were conducted on four famous face image databases. The experiment results confirm the validity of theoretical claim. 展开更多
关键词 face recognition dimensionality reduction 2Dpca method pca method column-image difference(CID)
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香格里拉市高山松林碳密度与环境因子的关系研究
11
作者 黄运荣 徐婷婷 +5 位作者 施凯泽 卢腾飞 李泽 郎晓雪 罗胤 冷鸿天 《林业调查规划》 2024年第1期108-114,共7页
以香格里拉市高山松林为研究对象,依据前期构建的高山松单木碳储量模型,结合森林资源二类调查数据推算高山松林的碳密度,利用除趋势对应分析方法探讨高山松林碳密度与各环境因子之间的关系。结果表明,在林分因素中,平均树高对高山松林... 以香格里拉市高山松林为研究对象,依据前期构建的高山松单木碳储量模型,结合森林资源二类调查数据推算高山松林的碳密度,利用除趋势对应分析方法探讨高山松林碳密度与各环境因子之间的关系。结果表明,在林分因素中,平均树高对高山松林碳密度的影响最大;在地形因素中,坡度对高山松林碳密度的影响最大;在温度因素中,最热月均温和最冷月均温差对高山松林的碳密度影响最大;在降水因素中,最干季降水和最冷季降水对高山松林碳密度的影响最大。环境因子的综合作用对高山松林碳密度影响的综合分析表明,DCA的第一排序轴与高山松林的碳密度相关性最大,可以很好地解释环境因子的综合作用对高山松林碳密度产生的影响,在26个环境因子中,有20个环境因子与DCA第一排序轴有极显著的相关性,其中,林分因子的相关性系数较大,说明高山松林的碳密度主要受林分因子共同作用的影响。 展开更多
关键词 高山松林 碳密度 环境因子 DCA分析法 香格里拉市
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基于统计学模型的矿区粉尘污染特征及影响因素的定量分析
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作者 赵洪宝 翟汝鹏 +3 位作者 戈海宾 陈超男 刘绍强 荆士杰 《矿业科学学报》 CSCD 北大核心 2024年第2期243-257,共15页
针对露天矿粉尘无秩序排放引发的生态环境退化问题,选取河曲露天煤矿粉尘产生区域为研究靶区,利用粉尘监测体系获取靶区TSP、PM10、PM2.5及环境指标数据,结合粉尘浓度对不同粒径粉尘分布差异性进行对比分析,引入空气质量浓度分指数法、P... 针对露天矿粉尘无秩序排放引发的生态环境退化问题,选取河曲露天煤矿粉尘产生区域为研究靶区,利用粉尘监测体系获取靶区TSP、PM10、PM2.5及环境指标数据,结合粉尘浓度对不同粒径粉尘分布差异性进行对比分析,引入空气质量浓度分指数法、Pearson关联矩阵分析法和灰色关联法对靶区内核心污染物、不同粒径粉尘内在关联性及环境指标与粉尘浓度的关联度进行深入探讨,基于单变量、多元线性和主成分得分-多元线性回归分析法对粒子变迁演化规律及环境指标对微粉尘权重的影响规律进行定量解析,同时运用均值误差法对MLR和PCA-MLR模型预测的精确度进行验证。结果表明:(1)区域1(采掘场)和3(煤场)不同粒径粉尘浓度均存在超过现行标准二级限值的情况,区域2(交通干道)仅存在超过一级限值的情况。(2)不同区域粉尘污染能力的强弱与IAQI评估结果一致,均为区域1>3>2;当不同区域TSP浓度一致时,域内粉尘污染能力的强弱顺序转变为区域2>3>1,且各区域核心污染物均为PM2.5。(3)不同区域粉尘浓度线性关系较为显著。(4)不同区域MLR模型演算出的多元线性方程的拟合度排序规律与粉尘浓度Pearson关联度趋于一致,且多变量拟合度优于单变量拟合度,结合MRE法检验出不同区域MLR模型预测精度区域3(3.02%)>2(9.46%)>1(10.75%)。(5)区域1中TSP和PM10与气压呈强正相关,PM2.5与相对湿度呈强负相关;区域2中各粒径粉尘均与温度和风速呈强负相关;区域3中仅与温度呈强负相关。(6)微粉尘权重与环境指标的PCA-MLR模型相对于直接MLR模型,预测精确度提高了56.63%和13.41%。 展开更多
关键词 粉尘浓度 Pearson关联法 GRA分析法 环境指标 pca-MLR模型
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改进的模块PCA人脸识别新算法 被引量:23
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作者 赵鑫 汪维家 +2 位作者 曾雅云 熊才伟 任彦嘉 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2015年第2期161-164,176,共5页
由于传统的PCA要求训练样本符合高斯分布,而现实中得到的图片往往由于光照、表情、姿态的不同,不符合高斯分布。为了使PCA不再局限于高斯分布,并且不影响其识别率,提出一种改进的模块PCA人脸识别新算法。一方面,新算法采取了分块方式,... 由于传统的PCA要求训练样本符合高斯分布,而现实中得到的图片往往由于光照、表情、姿态的不同,不符合高斯分布。为了使PCA不再局限于高斯分布,并且不影响其识别率,提出一种改进的模块PCA人脸识别新算法。一方面,新算法采取了分块方式,将具有同一姿态的图片划分进同一矩阵,以使训练样本更接近于高斯分布。另一方面,新算法对传统PCA算法中前三个主分量加小于1的权重系数,可以减少光照变化对识别率的影响。利用分块和权重系数的共同作用使得PCA不再局限于高斯分布,同时提高识别率。最后在ORL人脸库上进行实验,结果表明新算法优于传统的PCA算法。 展开更多
关键词 主成分分析 人脸识别 权重系数 改进的主成分分析(pca)算法
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PCA-based sea-ice image fusion of optical data by HIS transform and SAR data by wavelet transform 被引量:12
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作者 LIU Meijie DAI Yongshou +3 位作者 ZHANG Jie ZHANG Xi MENG Junmin XIE Qinchuan 《Acta Oceanologica Sinica》 SCIE CAS CSCD 2015年第3期59-67,共9页
Sea ice as a disaster has recently attracted a great deal of attention in China. Its monitoring has become a routine task for the maritime sector. Remote sensing, which depends mainly on SAR and optical sensors, has b... Sea ice as a disaster has recently attracted a great deal of attention in China. Its monitoring has become a routine task for the maritime sector. Remote sensing, which depends mainly on SAR and optical sensors, has become the primary means for sea-ice research. Optical images contain abundant sea-ice multi-spectral in-formation, whereas SAR images contain rich sea-ice texture information. If the characteristic advantages of SAR and optical images could be combined for sea-ice study, the ability of sea-ice monitoring would be im-proved. In this study, in accordance with the characteristics of sea-ice SAR and optical images, the transfor-mation and fusion methods for these images were chosen. Also, a fusion method of optical and SAR images was proposed in order to improve sea-ice identification. Texture information can play an important role in sea-ice classification. Haar wavelet transformation was found to be suitable for the sea-ice SAR images, and the texture information of the sea-ice SAR image from Advanced Synthetic Aperture Radar (ASAR) loaded on ENVISAT was documented. The results of our studies showed that, the optical images in the hue-intensi-ty-saturation (HIS) space could reflect the spectral characteristics of the sea-ice types more efficiently than in the red-green-blue (RGB) space, and the optical image from the China-Brazil Earth Resources Satellite (CBERS-02B) was transferred from the RGB space to the HIS space. The principal component analysis (PCA) method could potentially contain the maximum information of the sea-ice images by fusing the HIS and texture images. The fusion image was obtained by a PCA method, which included the advantages of both the sea-ice SAR image and the optical image. To validate the fusion method, three methods were used to evaluate the fused image, i.e., objective, subjective, and comprehensive evaluations. It was concluded that the fusion method proposed could improve the ability of image interpretation and sea-ice identification. 展开更多
关键词 sea ice optical remote sensing image SAR remote sensing image HIS transform wavelet transform pca method
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基于PCA的滚动轴承故障检测方法 被引量:16
15
作者 许丽 张进明 +1 位作者 张广明 徒伟 《计算机仿真》 CSCD 北大核心 2010年第6期325-329,共5页
针对滚动轴承故障检测数据处理的问题,由于机械轴承损坏引起机器的故障,为保障安全,要进行检测。现提出了一种主元分析PCA与统计相结合的方法。首先介绍了基于PCA的滚动轴承故障检测方法的相关理论知识,利用PCA算法将滚动轴承振动信号... 针对滚动轴承故障检测数据处理的问题,由于机械轴承损坏引起机器的故障,为保障安全,要进行检测。现提出了一种主元分析PCA与统计相结合的方法。首先介绍了基于PCA的滚动轴承故障检测方法的相关理论知识,利用PCA算法将滚动轴承振动信号数据建立模型,并将降维后获得的数据用统计方法即T2和SPE进行处理,从而检测出轴承故障。为了研究上述方法对不同情况下滚动轴承的故障检测效果,选取不同直径、不同采样频率、不同转速、不同负载四种情况下的故障进行实验。实验结果表明,方法能较好地分辨出轴承的正常和故障状态,可以较好地解决滚动轴承故障检测数据处理的问题。 展开更多
关键词 滚动轴承 主元分析 统计方法 故障检测
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辽宁省外资利用质量的评估——基于PCA方法的研究 被引量:2
16
作者 时秀梅 孙梁 +1 位作者 高艳锋 魏立 《大连民族大学学报》 2018年第2期127-132,138,共7页
外资利用对于区域经济发展影响的量化研究一直是区域经济学的热点问题之一。基于2000年-2015年辽宁省外资利用的截面数据,运用PCA方法量化评估其外资利用质量。从结构分析角度来看,辽宁省的外资利用不属于质量导向型模式,而主要是数量... 外资利用对于区域经济发展影响的量化研究一直是区域经济学的热点问题之一。基于2000年-2015年辽宁省外资利用的截面数据,运用PCA方法量化评估其外资利用质量。从结构分析角度来看,辽宁省的外资利用不属于质量导向型模式,而主要是数量导向型模式;就外资利用质量整体水平而言,是较为低下的。因此,需要制定具有针对性的利用外资及产业政策,加强对外资流向的引导,不断优化区域经济的外资结构并转变经济发展方式,进一步突出外商直接投资在区域经济发展中的作用和贡献。 展开更多
关键词 外商直接投资 利用质量 pca方法 辽宁省
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综合评分与PCA在直干大叶相思选优中的应用 被引量:5
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作者 孙冰 杨民权 何耀洪 《林业科学研究》 CSCD 北大核心 1995年第6期641-646,共6页
应用5株优势木法在海南岛尖峰岭和琼海的20hm2大叶相思人工林中初选出优树10株,入选率为1%,对候选优树的树高、胸径、干形、冠形和健康状况等10个因子进行测定并数量化,所得数据运用STAT程序进行方差分析和主成分分... 应用5株优势木法在海南岛尖峰岭和琼海的20hm2大叶相思人工林中初选出优树10株,入选率为1%,对候选优树的树高、胸径、干形、冠形和健康状况等10个因子进行测定并数量化,所得数据运用STAT程序进行方差分析和主成分分析。结果表明:优树、优势木和林分间高径生长的差异极显著,影响优树质量性状的主要因子为高径生长、干形(通直度和圆满度)及自然整枝情况。综合评分显示:优树质量性状的得分大于52,优树的高径生长应大于优势木10%和15%以上,大于林分平均生长量的15%和30%以上。 展开更多
关键词 直干型 大叶相思 相思树属 选择 综合评分
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基于PCA的社团结构谱聚类改进算法 被引量:3
18
作者 李琳 李生红 +1 位作者 陆松年 陈秀珍 《计算机工程与设计》 CSCD 北大核心 2013年第10期3448-3452,共5页
为了分析复杂网络和复杂系统的结构和功能特性,提出一种基于谱聚类和主成分分析(principle component analysis,PCA)的网络社团结构检测算法。利用主成分分析方法分析网络中社团结构的拓扑特点,通过压缩网络数据获得网络主要信息,提出... 为了分析复杂网络和复杂系统的结构和功能特性,提出一种基于谱聚类和主成分分析(principle component analysis,PCA)的网络社团结构检测算法。利用主成分分析方法分析网络中社团结构的拓扑特点,通过压缩网络数据获得网络主要信息,提出了用于确定传统谱聚类中特征向量个数的方法,并在此基础上改进了谱聚类算法。该算法应用于海豚网络和足球网络等网络实例。实验结果表明,该算法可以根据网络结构动态获得特征向量个数,社团划分结果可行有效。 展开更多
关键词 复杂网络 主成分分析 谱聚类 社团结构
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基于PCA-BP神经网络的精馏塔产品组成软测量模型 被引量:17
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作者 尚长军 陈曦 钱积新 《工业仪表与自动化装置》 2003年第4期33-36,共4页
 依据工艺机理和操作经验,初选了醋酸精馏塔产品组成的神经网络预测模型的输入变量,运用主元分析方法对输入变量进行主元分解,降低输入变量维数且消除了输入变量之间的线性相关性,再通过基于LM优化算法的BP神经网络进行建模。仿真结果...  依据工艺机理和操作经验,初选了醋酸精馏塔产品组成的神经网络预测模型的输入变量,运用主元分析方法对输入变量进行主元分解,降低输入变量维数且消除了输入变量之间的线性相关性,再通过基于LM优化算法的BP神经网络进行建模。仿真结果表明,该模型具有较快的训练速率和较高的预测精度,可以满足精馏过程对出口物料组成的在线软测量要求。 展开更多
关键词 PTA生产装置 BP神经网络 pca方法 软测量 LM算法 精馏塔
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一种增量PCA算法及其在人脸识别中的应用 被引量:5
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作者 夏鹏 张浩然 徐展敏 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2008年第6期228-230,共3页
主成分分析(PCA)是模式识别领域一种重要的方法,现在已被广泛地应用于人脸识别算法中,但基于PCA人脸识别系在应用中面临着一个重要障碍:增量学习问题。针对这个问题,提出了一种适用于成批增量数据的IPCA算法,该算法在原始P分解的基础上... 主成分分析(PCA)是模式识别领域一种重要的方法,现在已被广泛地应用于人脸识别算法中,但基于PCA人脸识别系在应用中面临着一个重要障碍:增量学习问题。针对这个问题,提出了一种适用于成批增量数据的IPCA算法,该算法在原始P分解的基础上,利用空间投影变换,使得可以在一个低维空间求解整体PCA,从而降低了求解的复杂度,在此基础上对该增量算进行了核化,并在ORL人脸数据库上验证了算法的有效性。 展开更多
关键词 人脸识别 主成分分析 增量方法 核方法
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