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基于dynFWA-SVM的WiFi室内定位算法
被引量:
2
1
作者
沈西挺
白振东
+1 位作者
董瑶
董永峰
《传感器与微系统》
CSCD
2018年第4期121-124,128,共5页
针对实际定位应用中室内环境复杂,传统的WiFi室内定位算法精度低、稳定性差、代价较高以及不同移动终端之间采集信号强度存在差异等问题,提出了基于dynFWA-SVM的WiFi室内定位模型。定位过程中,利用高斯滤波对信号进行除奇异值操作,同时...
针对实际定位应用中室内环境复杂,传统的WiFi室内定位算法精度低、稳定性差、代价较高以及不同移动终端之间采集信号强度存在差异等问题,提出了基于dynFWA-SVM的WiFi室内定位模型。定位过程中,利用高斯滤波对信号进行除奇异值操作,同时采用信号强度差(SSD)位置指纹替代传统的接收信号强度(RSS)位置指纹;采用动态搜索烟花算法(dynFWA)优化支持向量机(SVM)参数,从而建立了dynFWA-SVM室内定位模型。实验结果表明:经高斯滤波处理后的SSD指纹可以有效提高定位的稳定性和可靠性,减小因不同终端采集信号强度存在差异对定位结果造成的影响,相较于粒子群优化(PSO)算法和烟花算法(FWA),dynFWA算法的优化效率更高,提出的dynFWA-SVM定位模型的定位误差更低。
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关键词
室内定位
高斯滤波
位置指纹
动态搜索烟花算法
支持向量机
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职称材料
改进dynFWA优化BP神经网络在加工中心主轴故障诊断中的应用
2
作者
张洪
李开杰
王通德
《噪声与振动控制》
CSCD
2020年第3期100-107,共8页
针对目前加工中心(Machining Center,MC)主轴故障诊断多为人工经验完成,且故障诊断精度和识别率低等问题,提出基于改进的动态搜索烟花算法(dynamic search fireworks algorithm,dynFWA)优化BP神经网络(Neural Network,NN)的加工中心主...
针对目前加工中心(Machining Center,MC)主轴故障诊断多为人工经验完成,且故障诊断精度和识别率低等问题,提出基于改进的动态搜索烟花算法(dynamic search fireworks algorithm,dynFWA)优化BP神经网络(Neural Network,NN)的加工中心主轴故障诊断方法。将改进的动态搜索烟花算法优化BP神经网络的初始权值和阈值,建立改进dynFWA-BP神经网络模式分类方法。将提出的模式分类方法应用于MC主轴故障诊断中,使得提取的主轴故障特征与主轴工作状况有着非线性映射关系。最后,采用VMC650E主轴故障数据进行验证,证明所提出的故障诊断方法在故障诊断精度、故障识别率方面明显优于BP神经网络、GA-BP神经网络和PSO-BP神经网络。
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关键词
故障诊断
MC主轴
动态搜索烟花算法
神经网络
模式分类
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职称材料
题名
基于dynFWA-SVM的WiFi室内定位算法
被引量:
2
1
作者
沈西挺
白振东
董瑶
董永峰
机构
河北工业大学计算机科学与软件学院
河北省大数据计算重点实验室
出处
《传感器与微系统》
CSCD
2018年第4期121-124,128,共5页
基金
天津市科技计划资助项目(14ZCDGSF00124)
天津市应用基础与前沿技术研究计划项目(13JCQNJC00200)
天津市基础研究计划项目(17JCTPJC55600)
文摘
针对实际定位应用中室内环境复杂,传统的WiFi室内定位算法精度低、稳定性差、代价较高以及不同移动终端之间采集信号强度存在差异等问题,提出了基于dynFWA-SVM的WiFi室内定位模型。定位过程中,利用高斯滤波对信号进行除奇异值操作,同时采用信号强度差(SSD)位置指纹替代传统的接收信号强度(RSS)位置指纹;采用动态搜索烟花算法(dynFWA)优化支持向量机(SVM)参数,从而建立了dynFWA-SVM室内定位模型。实验结果表明:经高斯滤波处理后的SSD指纹可以有效提高定位的稳定性和可靠性,减小因不同终端采集信号强度存在差异对定位结果造成的影响,相较于粒子群优化(PSO)算法和烟花算法(FWA),dynFWA算法的优化效率更高,提出的dynFWA-SVM定位模型的定位误差更低。
关键词
室内定位
高斯滤波
位置指纹
动态搜索烟花算法
支持向量机
Keywords
indoor localization
Gaussian filtering
location fingerprints
dynfwa
support vector nrachine (SVM)
分类号
TN92 [电子电信—通信与信息系统]
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职称材料
题名
改进dynFWA优化BP神经网络在加工中心主轴故障诊断中的应用
2
作者
张洪
李开杰
王通德
机构
江南大学机械工程学院江苏省食品先进制造装备技术重点实验室
国网电力科学研究院江苏南瑞恒驰电气装备有限公司
出处
《噪声与振动控制》
CSCD
2020年第3期100-107,共8页
文摘
针对目前加工中心(Machining Center,MC)主轴故障诊断多为人工经验完成,且故障诊断精度和识别率低等问题,提出基于改进的动态搜索烟花算法(dynamic search fireworks algorithm,dynFWA)优化BP神经网络(Neural Network,NN)的加工中心主轴故障诊断方法。将改进的动态搜索烟花算法优化BP神经网络的初始权值和阈值,建立改进dynFWA-BP神经网络模式分类方法。将提出的模式分类方法应用于MC主轴故障诊断中,使得提取的主轴故障特征与主轴工作状况有着非线性映射关系。最后,采用VMC650E主轴故障数据进行验证,证明所提出的故障诊断方法在故障诊断精度、故障识别率方面明显优于BP神经网络、GA-BP神经网络和PSO-BP神经网络。
关键词
故障诊断
MC主轴
动态搜索烟花算法
神经网络
模式分类
Keywords
fault diagnosis
MC spindle
dynfwa
neural network
mode classification
分类号
TG659 [金属学及工艺—金属切削加工及机床]
TH165 [机械工程—机械制造及自动化]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于dynFWA-SVM的WiFi室内定位算法
沈西挺
白振东
董瑶
董永峰
《传感器与微系统》
CSCD
2018
2
下载PDF
职称材料
2
改进dynFWA优化BP神经网络在加工中心主轴故障诊断中的应用
张洪
李开杰
王通德
《噪声与振动控制》
CSCD
2020
0
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职称材料
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