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基于粗糙集属性约简和贝叶斯分类器的故障诊断 被引量:16
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作者 姚成玉 李男 +1 位作者 冯中魁 陈东宁 《中国机械工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2015年第14期1969-1977,共9页
利用改进的小波包对收集的信号进行特征提取,解决了小波包分解的频率混叠问题;针对故障信息中的冗余属性问题,提出了基于类差别矩阵改进属性重要度的属性约简算法,根据各条件属性在类差别矩阵中出现1的频次定义新的属性重要度,提高属性... 利用改进的小波包对收集的信号进行特征提取,解决了小波包分解的频率混叠问题;针对故障信息中的冗余属性问题,提出了基于类差别矩阵改进属性重要度的属性约简算法,根据各条件属性在类差别矩阵中出现1的频次定义新的属性重要度,提高属性约简的效率;通过考虑条件属性与类属性间的关联性,提出了基于熵权法的属性加权朴素贝叶斯分类器算法,提高故障分类精度。通过对滚动轴承故障数据的对比分析,验证了所提组合方法在提高故障诊断正确率、快速性方面所具有的优势。 展开更多
关键词 故障诊断 改进小波包 粗糙集 属性约简 属性加权朴素贝叶斯分类器
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基于改进遗传模拟退火K-means的心电波形的分类研究 被引量:10
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作者 何云斌 张晓瑞 +1 位作者 万静 李松 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2014年第11期3328-3332,共5页
针对心电图自动诊断困难这一问题,提出了一种新的聚类算法:基于均方差属性加权的遗传模拟退火K-means改进聚类算法,用于改进心电图(ECG)信号的自动识别技术。利用小波变换的多分辨率和抗干扰能力好的特点,检测QRS波、P波、T波,提高了特... 针对心电图自动诊断困难这一问题,提出了一种新的聚类算法:基于均方差属性加权的遗传模拟退火K-means改进聚类算法,用于改进心电图(ECG)信号的自动识别技术。利用小波变换的多分辨率和抗干扰能力好的特点,检测QRS波、P波、T波,提高了特征检测的准确性;利用聚类分析具有较好的鲁棒性和适合于大数据量分析的特点,对心电信号进行波形分类。采用MIT-BIH标准心电数据库中的部分数据对识别结果进行判断,改进后的K-means聚类算法的准确率高于传统的K-means聚类算法,实验表明该算法对心电信号可以进行有效分类。 展开更多
关键词 心电图信号 聚类 特征提取 K-MEANS 遗传算法 模拟退火 属性权重 均方差 小波变换
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一种考虑稳定性的动态综合评价新模型 被引量:2
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作者 吴吉祥 夏靖波 +1 位作者 李凡 王恺 《电讯技术》 北大核心 2013年第5期548-552,共5页
针对动态综合评价需要考虑被评对象的稳定性问题,提出了一种综合考虑指标权重、时间权重和稳定性的动态综合评价模型。定义了稳定因子来表征被评对象指标的稳定程度,采用离差最大化的方法确定指标权重,提出了一种基于极小范数时间权重... 针对动态综合评价需要考虑被评对象的稳定性问题,提出了一种综合考虑指标权重、时间权重和稳定性的动态综合评价模型。定义了稳定因子来表征被评对象指标的稳定程度,采用离差最大化的方法确定指标权重,提出了一种基于极小范数时间权重确定方法。将所提模型应用于军事IP网络评价,结果表明该模型能够把被评对象的稳定性反映到评价结果中。 展开更多
关键词 网络性能评价 动态综合评价 稳定因子 指标权重 时间权重 离差最大化 极小范数
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不确定语言多属性决策的心态指标方法
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作者 刘卫锋 周长芹 《太原师范学院学报(自然科学版)》 2012年第2期37-40,共4页
研究了已知部分属性权重信息,方案属性值和偏好值均为不确定语言的多属性决策问题.首先,通过引入心态指标,将不确定语言决策矩阵和方案偏好值转化为带有心态指标的语言决策矩阵和偏好值.其次,通过最小化方案综合属性值与偏好值之间总偏... 研究了已知部分属性权重信息,方案属性值和偏好值均为不确定语言的多属性决策问题.首先,通过引入心态指标,将不确定语言决策矩阵和方案偏好值转化为带有心态指标的语言决策矩阵和偏好值.其次,通过最小化方案综合属性值与偏好值之间总偏差,建立并求解一个规划模型得到属性权重,然后利用方案综合属性值对方案进行排序和择优.当决策者处于不同心态时,可以通过调节其心态指标进行决策,因而使得决策更加符合实际.最后,给出了一个算例说明了该方法. 展开更多
关键词 多属性决策 不确定语言 心态指标 属性权重
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