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Machine Learning for Data Fusion:A Fuzzy AHP Approach for Open Issues
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作者 Vinay Kukreja Asha Abraham +3 位作者 K.Kalaiselvi K.Deepa Thilak Shanmugasundaram Hariharan Shih-Yu Chen 《Computers, Materials & Continua》 SCIE EI 2023年第12期2899-2914,共16页
Data fusion generates fused data by combining multiple sources,resulting in information that is more consistent,accurate,and useful than any individual source and more reliable and consistent than the raw original dat... Data fusion generates fused data by combining multiple sources,resulting in information that is more consistent,accurate,and useful than any individual source and more reliable and consistent than the raw original data,which are often imperfect,inconsistent,complex,and uncertain.Traditional data fusion methods like probabilistic fusion,set-based fusion,and evidential belief reasoning fusion methods are computationally complex and require accurate classification and proper handling of raw data.Data fusion is the process of integrating multiple data sources.Data filtering means examining a dataset to exclude,rearrange,or apportion data according to the criteria.Different sensors generate a large amount of data,requiring the development of machine learning(ML)algorithms to overcome the challenges of traditional methods.The advancement in hardware acceleration and the abundance of data from various sensors have led to the development of machine learning(ML)algorithms,expected to address the limitations of traditional methods.However,many open issues still exist as machine learning algorithms are used for data fusion.From the literature,nine issues have been identified irrespective of any application.The decision-makers should pay attention to these issues as data fusion becomes more applicable and successful.A fuzzy analytical hierarchical process(FAHP)enables us to handle these issues.It helps to get the weights for each corresponding issue and rank issues based on these calculated weights.The most significant issue identified is the lack of deep learning models used for data fusion that improve accuracy and learning quality weighted 0.141.The least significant one is the cross-domain multimodal data fusion weighted 0.076 because the whole semantic knowledge for multimodal data cannot be captured. 展开更多
关键词 Signal level fusion feature level fusion decision level fusion fuzzy hierarchical process machine learning
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基于改进Grabcut分割与多特征决策融合的电力线放电痕迹识别
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作者 邹国锋 邵楠 +2 位作者 王连辉 梁栋 徐丙垠 《科学技术与工程》 北大核心 2024年第28期12239-12250,共12页
电力线触树故障中,导线表面的遗留痕迹是事故防治和责任认定的重要依据,但目前中外针对触树后电力线放电痕迹特征规律和辨识方法的研究极其匮乏。为此,搭建10 kV中压线路触树放电实验平台,采集放电后的导线表面痕迹图像,并对导线表面痕... 电力线触树故障中,导线表面的遗留痕迹是事故防治和责任认定的重要依据,但目前中外针对触树后电力线放电痕迹特征规律和辨识方法的研究极其匮乏。为此,搭建10 kV中压线路触树放电实验平台,采集放电后的导线表面痕迹图像,并对导线表面痕迹特征进行系统分析,为人工巡检和智能化痕迹识别提供基础依据。然后,提出改进型Grabcut前景提取方法,综合利用U^(2)Net的自动分割特点和Grabcut的高精度优势,解决Grabcut算法中初始框无法自动确定的问题,实现复杂背景下导线痕迹区域自动精准分割。最后,提出基于低层纹理、颜色特征和高层深度特征的导线表面痕迹全面表征,并采用多数投票规则实现低层和高层特征识别结果决策融合,获得导线痕迹辨识结果,测试实验中平均识别准确率达到91.68%,证明了方法的有效性。 展开更多
关键词 树线放电 前景提取 低层特征 深度特征 决策融合 痕迹识别
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激光雷达和相机的决策级融合目标检测方法
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作者 龙科军 余娟 +3 位作者 费怡 向凌云 骆嫚 杨双辉 《长沙理工大学学报(自然科学版)》 CAS 2024年第1期133-140,共8页
【目的】激光雷达与相机这两类传感器检测数据格式不统一、分辨率不同,且数据级和特征级的融合计算复杂度高,故提出一种决策级的目标融合检测方法。【方法】对激光雷达与相机的安装位置进行联合标定,实现这两类传感器检测结果的坐标系转... 【目的】激光雷达与相机这两类传感器检测数据格式不统一、分辨率不同,且数据级和特征级的融合计算复杂度高,故提出一种决策级的目标融合检测方法。【方法】对激光雷达与相机的安装位置进行联合标定,实现这两类传感器检测结果的坐标系转换;利用匈牙利算法将激光雷达点云检测目标框和相机图像检测目标框进行匹配,设定目标框重合面积阈值,检测获得目标物的位置、类型等。【结果】实车测试结果表明,根据检测目标检测框长宽比选取不同交并比阈值的方法使得车辆和行人的目标识别准确率分别提升了3.3%和5.3%。利用公开数据集KITTI对所提融合方法进行验证,结果表明,在3种不同难度等级场景下,所提融合方法的检测精度分别达到了75.42%、69.71%、63.71%,与现有常用的融合方法相比,检测精度均有所提升。【结论】这两类传感器的检测目标框重合面积阈值对决策级融合检测结果影响较大,根据检测目标检测框长宽比选取不同阈值可有效提升车辆和行人的目标识别准确率。决策级融合方法能准确匹配雷达和相机的检测目标,有效提升目标检测精度。 展开更多
关键词 目标检测 决策级融合 匈牙利算法 激光雷达 相机 环境感知
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隧道环境内无人驾驶车辆目标决策两级信息融合感知策略 被引量:3
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作者 王茂森 鲍久圣 +3 位作者 谢厚抗 刘同冈 阴妍 章全利 《中国机械工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第3期427-437,共11页
基于隧道内的特殊行驶环境和无人驾驶感知需求,选择合适的传感器及硬件搭建试验车辆,构建了毫米波雷达与摄像头多传感器融合的感知系统;基于YOLOv4目标级信息融合算法和改进D-S证据理论决策级信息融合算法,提出了一种“目标决策”两级... 基于隧道内的特殊行驶环境和无人驾驶感知需求,选择合适的传感器及硬件搭建试验车辆,构建了毫米波雷达与摄像头多传感器融合的感知系统;基于YOLOv4目标级信息融合算法和改进D-S证据理论决策级信息融合算法,提出了一种“目标决策”两级信息融合策略;最后,在城市道路隧道环境内开展了感知信息两级融合验证试验,试验结果表明:相比单一的摄像头或毫米波雷达感知效果,基于摄像头与毫米波雷达传感器感知ROI区域关联实现的目标级融合结果可以提高9.51%的识别准确率,弥补了单一传感器在隧道环境内感知技术的不足;基于目标级融合感知结果,利用改进后的D-S证据理论算法再进行决策级融合,相比于单一的目标级融合结果,误检率降低了3.61%,显著提高了检测精度。采取多传感器感知信息目标决策两级融合策略能够满足隧道特殊环境内无人驾驶车辆可靠感知需求,为推动无人驾驶技术落地应用提供了理论与技术支撑。 展开更多
关键词 隧道环境 无人驾驶 多传感器融合 D-S证据理论 “目标决策”两级融合策略
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基于特征级与决策级融合的农作物叶片病害识别 被引量:1
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作者 王梓衡 沈继锋 +2 位作者 左欣 武小红 孙俊 《江苏大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2024年第3期286-294,共9页
针对单网络模型存在对数据产生学习偏好的缺陷,提出了一种基于多模型融合的农作物病害识别方法.该方法首先对4种主流卷积神经网络ResNet50、DenseNet121、Xception和MobileNetV2进行单模型性能评估,然后对这4种单模型分别进行特征级和... 针对单网络模型存在对数据产生学习偏好的缺陷,提出了一种基于多模型融合的农作物病害识别方法.该方法首先对4种主流卷积神经网络ResNet50、DenseNet121、Xception和MobileNetV2进行单模型性能评估,然后对这4种单模型分别进行特征级和决策级多模型融合,最终输出识别结果.特征级融合方法分别对每个子网络的最后输出特征层进行平均化、最大值化和拼接压缩融合,实现异质特征的高效互补;而决策级融合方法分别对每个子网络的输出概率进行最大化和平均化融合,实现概率分布决策的高效联合.在农作物病害数据集PDR2018上的试验结果表明:特征级融合明显优于决策级融合和单模型方法,且拼接压缩特征融合方法具有最高的识别准确率,达到了98.44%.此外该模型在PlantDoc数据子集和实际拍摄图像的跨库试验结果同样表明:特征融合方法比单模型方法具有更好的精度和泛化性能. 展开更多
关键词 农作物病害 特征级融合 决策级融合 卷积神经网络 泛化性能
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基于迁移学习和基频特征融合的文本相关说话人识别框架
6
作者 马皓天 洪峰 +5 位作者 毛海全 徐楚林 胡梦璐 牟宏宇 陈友元 许伟杰 《声学技术》 CSCD 北大核心 2024年第5期677-685,共9页
目前,面向我国金融支付的说话人识别技术在社会层面上没有大范围的推广,其原因在于数据集的缺乏以及识别技术未能满足安全性要求。针对上述问题,文章录制了用于中文数字串文本相关说话人识别的SHALCAS-WXSD22B数据集,用于金融支付场景... 目前,面向我国金融支付的说话人识别技术在社会层面上没有大范围的推广,其原因在于数据集的缺乏以及识别技术未能满足安全性要求。针对上述问题,文章录制了用于中文数字串文本相关说话人识别的SHALCAS-WXSD22B数据集,用于金融支付场景中的数字串声纹识别研究,并提出一种基于迁移学习和基频特征融合的文本相关说话人识别框架,提高了文本相关说话人识别技术的可靠性。在数字串SHALCAS-WXSD22B-d006和SHALCAS-WXSD22B-d007语料实验中,所提框架实现的最佳等错误率分别为0.88%和1.05%,与ECAPA-TDNN基线模型相比等错误率相对降低了17和20个百分点,且达到了支付场景下的声纹识别安全性指标。实验结果表明,文中所提框架不仅具有更好的识别准确率和安全性能,而且同样能提高框架中包括ResNet34在内的其他log-Mel识别模型的性能。 展开更多
关键词 文本相关说话人识别 迁移学习 基频特征 嵌入级融合 决策级融合
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基于多特征的红外双波段目标检测融合算法
7
作者 乔志平 黄静颖 王礼贺 《红外技术》 CSCD 北大核心 2024年第10期1201-1208,共8页
红外目标检测在军事领域和民用领域发挥着重要的作用,得到了广泛的研究,但对于利用双波段图像对目标进行检测的研究较少。为了充分发挥双波段图像在目标检测性能上的优势,对红外双波段图像的检测结果进行深入分析,提出了一种基于多特征... 红外目标检测在军事领域和民用领域发挥着重要的作用,得到了广泛的研究,但对于利用双波段图像对目标进行检测的研究较少。为了充分发挥双波段图像在目标检测性能上的优势,对红外双波段图像的检测结果进行深入分析,提出了一种基于多特征的红外双波段目标检测融合算法。本文提出的融合算法,利用基于深度学习的多特征融合网络对双波段图像的检测结果进行处理,充分挖掘目标的特征信息,自适应地选择单波段的检测结果作为输出,得到最终的决策级融合检测结果。实验结果表明:与使用单波段图像进行目标检测相比,本文提出的基于多特征的红外双波段融合算法,可以有效利用不同波段的信息,提高检测性能,充分发挥红外目标探测设备的优势。 展开更多
关键词 目标检测 双波段 决策级融合 卷积神经网络
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矿用带式输送机胶带表面缺陷检测系统研究
8
作者 雷高阳 李俊杰 +2 位作者 王凯旋 李根生 李海超 《煤炭工程》 北大核心 2024年第8期158-164,共7页
针对矿用带式输送机胶带表面缺陷识别困难、定位不准确的问题,提出了基于可靠区域融合的矿用带式输送机胶带表面缺陷检测系统。首先,利用迁移学习方法和公开数据集训练了YOLOv4及SSD模型,并根据预测分数和重叠情况提出了缺陷检测结果决... 针对矿用带式输送机胶带表面缺陷识别困难、定位不准确的问题,提出了基于可靠区域融合的矿用带式输送机胶带表面缺陷检测系统。首先,利用迁移学习方法和公开数据集训练了YOLOv4及SSD模型,并根据预测分数和重叠情况提出了缺陷检测结果决策级融合方法,决策级融合YOLOv4和SSD两个模型的最大化可靠区域,以此实现带式输送机胶带缺陷识别和定位。结合公开数据集和胶带表面缺陷数据集对所提方法的有效性和可靠性进行了测试和分析,结果表明所提方法能够充分利用YOLOv4和SSD模型的检测结果,取得较高的准确率、召回率和重叠率,且在胶带表面缺陷数据集中达到超过85%的准确率和0.6以上的重叠率,这有利于胶带的缺陷检测和维修保养,从而保证矿用带式输送机的安全可靠运行。 展开更多
关键词 矿用带式输送机 缺陷检测 决策级融合 区域融合 图像检测
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基于决策级融合的曳引钢带表面缺陷检测方法
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作者 雷高阳 王凯旋 +2 位作者 李俊杰 李根生 李海超 《机电工程技术》 2024年第6期205-208,共4页
由于电梯曳引钢带的工况环境恶劣,钢带表面容易出现缺陷,而复杂昏暗的环境导致缺陷识别和定位困难。为此,提出了基于决策级融合的曳引钢带缺陷检测方法,利用迁移学习的方法微调YOLOv4及SSD的预训练模型,并将其应用于曳引钢带缺陷检测,... 由于电梯曳引钢带的工况环境恶劣,钢带表面容易出现缺陷,而复杂昏暗的环境导致缺陷识别和定位困难。为此,提出了基于决策级融合的曳引钢带缺陷检测方法,利用迁移学习的方法微调YOLOv4及SSD的预训练模型,并将其应用于曳引钢带缺陷检测,得到不同的原始检测结果,利用所提方法在决策级融合YOLOv4及SSD模型的原始检测结果,以此提高钢带表面缺陷识别和定位的准确率。利用东北大学钢带表面缺陷公开数据集对所提方法的有效性和可靠性进行测试,缺陷识别和定位结果表明所提方法能够充分利用YOLOv4和SSD模型的原始检测结果,通过决策级融合初始检测结果取得较高的缺陷识别和定位准确性,准确率和召回率提高约15%,交并比达到0.6左右,这对于电梯曳引钢带的缺陷检测和维修保养有重要意义,并进一步保证电梯能够安全可靠运行。 展开更多
关键词 曳引钢带 表面缺陷 缺陷检测 决策级融合 图像识别
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基于语音信号与心电信号的多模态情感识别 被引量:14
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作者 黄程韦 金赟 +2 位作者 王青云 赵力 邹采荣 《东南大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2010年第5期895-900,共6页
通过采集与分析语音信号和心电信号,研究了相应的情感特征与融合算法.首先,通过噪声刺激和观看影视片段的方式分别诱发烦躁情感和喜悦情感,并采集了相应情感状态下的语音信号和心电信号.然后,提取韵律、音质特征和心率变异性特征分别作... 通过采集与分析语音信号和心电信号,研究了相应的情感特征与融合算法.首先,通过噪声刺激和观看影视片段的方式分别诱发烦躁情感和喜悦情感,并采集了相应情感状态下的语音信号和心电信号.然后,提取韵律、音质特征和心率变异性特征分别作为语音信号和心电信号的情感特征.最后,利用加权融合和特征空间变换的方法分别对判决层和特征层进行融合,并比较了这2种融合算法在语音信号与心电信号融合情感识别中的性能.实验结果表明:在相同测试条件下,基于心电信号和基于语音信号的单模态情感分类器获得的平均识别率分别为71%和80%;通过特征层融合,多模态分类器的识别率则达到90%以上;特征层融合算法的平均识别率高于判决层融合算法.因此,依据语音信号、心电信号等不同来源的情感特征可以构建出可靠的情感识别系统. 展开更多
关键词 情感识别 多模态 判决层融合 特征层融合
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基于数据融合的遥感图象处理技术 被引量:45
11
作者 瞿继双 王超 王正志 《中国图象图形学报(A辑)》 CSCD 北大核心 2002年第10期985-993,共9页
简要地回顾了数据融合技术产生、发展的必然性 ,以及学者们提出的几种相关定义 ;尽可能详细地分析了数据融合的框架结构 ,包括像素层、特征层和决策层三层数据融合 ,并重点分析了各个数据融合层中的融合方法 ,以及这些方法在遥感图象处... 简要地回顾了数据融合技术产生、发展的必然性 ,以及学者们提出的几种相关定义 ;尽可能详细地分析了数据融合的框架结构 ,包括像素层、特征层和决策层三层数据融合 ,并重点分析了各个数据融合层中的融合方法 ,以及这些方法在遥感图象处理中的应用 .由于数据融合与遥感图象分类、目标检测、变化检测、目标识别的密切相关性 ,还对数据融合与这些应用的结合作了一定的分析 .最后给出了结论和展望 . 展开更多
关键词 遥感图象处理 数据融合 融合引擎 像素层融合 特征层融合 决策层融合
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指横纹:一种新的生物身份特征 被引量:21
12
作者 李强 裘正定 +1 位作者 孙冬梅 张延强 《自动化学报》 EI CSCD 北大核心 2007年第6期596-601,共6页
本文提出一种新的基于指横纹的生物特征认证方法.指横纹图像具有抗噪性强、纹路简单、可分性强的优点,并易于与其它手部特征如手形、掌纹等特征形成融合认证系统.本文采用基于Gabor滤波的方法提取指横纹特征点,并基于互相关点匹配与... 本文提出一种新的基于指横纹的生物特征认证方法.指横纹图像具有抗噪性强、纹路简单、可分性强的优点,并易于与其它手部特征如手形、掌纹等特征形成融合认证系统.本文采用基于Gabor滤波的方法提取指横纹特征点,并基于互相关点匹配与决策级分数融合完成在线认证系统.评估系统建立在包含98个人、1971幅图像的数据库上,平均错误率仅为0.57%,验证了指横纹作为一种生物特征的可靠性与可行性,同时也证实了认证方法的有效性. 展开更多
关键词 指横纹 GABOR滤波 互相关点匹配 决策级分数融合
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数据融合技术在变电站选址中的应用 被引量:11
13
作者 杨丽徙 贾德峰 +1 位作者 任群 陈根永 《电力自动化设备》 EI CSCD 北大核心 2003年第8期57-59,共3页
变电站选址工作不仅涉及诸多电网信息,还与规划区域内的地理空间信息密切相关。为了全面考虑各相关因素,提高选址的科学性和工作效率,提出了将数据融合技术应用于变电站选址。从像素级数据融合的D-S证据理论到决策级融合的层次分析综合... 变电站选址工作不仅涉及诸多电网信息,还与规划区域内的地理空间信息密切相关。为了全面考虑各相关因素,提高选址的科学性和工作效率,提出了将数据融合技术应用于变电站选址。从像素级数据融合的D-S证据理论到决策级融合的层次分析综合评判方法,为解决包含多因素的选址问题提供了新的思路。最后,通过算例证明了该方法的有效性。 展开更多
关键词 变电站选址 像素级数据融合 决策级数据融合
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利用多尺度融合进行面向对象的遥感影像变化检测 被引量:54
14
作者 冯文卿 张永军 《测绘学报》 EI CSCD 北大核心 2015年第10期1142-1151,共10页
在面向对象的变化检测过程中,确定对象的最优分割尺度直接关系到后续的变化信息提取与分析。针对该问题,提出了基于多尺度分割与融合的对象级变化检测新方法。首先,利用由细到粗的尺度分割来获取不同尺寸的目标对象,然后依据对象的特征... 在面向对象的变化检测过程中,确定对象的最优分割尺度直接关系到后续的变化信息提取与分析。针对该问题,提出了基于多尺度分割与融合的对象级变化检测新方法。首先,利用由细到粗的尺度分割来获取不同尺寸的目标对象,然后依据对象的特征进行变化向量分析得到各个尺度上的变化检测结果。为了提高变化检测的精度,本文引入模糊融合及两种决策级融合方法进行多尺度融合,并利用SPOT5多光谱遥感图像进行试验。与像素级的变化检测方法相比,总体精度提高了10%左右,试验结果证明了这几种融合策略的有效性和可行性。 展开更多
关键词 多尺度分割 对象 特征 模糊融合 决策级融合
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一种自适应模糊密度赋值的决策层融合目标识别算法 被引量:16
15
作者 付耀文 黎湘 庄钊文 《电子学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2004年第9期1433-1435,共3页
模糊积分是一种有效的决策层融合目标识别方法 .应用模糊积分进行融合的核心问题就是确定反映各传感器重要性的模糊密度 .目前确定模糊密度的方法主要有利用混淆矩阵或者采用遗传算法对模糊密度赋值 .这些方法在对模糊密度赋值时 ,利用... 模糊积分是一种有效的决策层融合目标识别方法 .应用模糊积分进行融合的核心问题就是确定反映各传感器重要性的模糊密度 .目前确定模糊密度的方法主要有利用混淆矩阵或者采用遗传算法对模糊密度赋值 .这些方法在对模糊密度赋值时 ,利用的都是训练样本的先验静态信息 .本文提出了一种利用训练样本先验静态信息结合各传感器判决包含的动态信息对模糊密度进行自适应动态赋值的方法 .仿真实验结果表明该方法能得到更好的融合效果 . 展开更多
关键词 决策层融合 模糊积分 目标识别
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不同光谱与空间分辨率遥感图像融合方法的理论研究 被引量:40
16
作者 周前祥 敬忠良 姜世忠 《遥感技术与应用》 CSCD 2003年第1期41-46,共6页
多源遥感图像的融合处理是提高已获取同一目标影像的光谱和空间分辨率的重要手段,它可以增强多重数据分析处理能力,为大规模遥感应用研究提供一个良好的基础。对目前国内外现有的理论研究方法作了总结,将其分为像素级、特征级和决策级融... 多源遥感图像的融合处理是提高已获取同一目标影像的光谱和空间分辨率的重要手段,它可以增强多重数据分析处理能力,为大规模遥感应用研究提供一个良好的基础。对目前国内外现有的理论研究方法作了总结,将其分为像素级、特征级和决策级融合3大类型,分别进行了详细的阐述,同时引用具体研究成果对一些方法作了对比。最后,提出了该领域未来的主要研究与发展方向以供讨论。 展开更多
关键词 光谱 空间分辨率 遥感图像融合 信息融合 小波变换
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异质影像融合研究现状及趋势 被引量:3
17
作者 石强 张斌 +3 位作者 陈喆 时公涛 陈东 秦前清 《自动化学报》 EI CSCD 北大核心 2014年第3期385-396,共12页
成像机理上的差异导致了异质影像数据之间存在着本质区别,这使得其在像素级融合存在很大困难,因此异质影像融合主要集中于特征级和决策级.本文从信息融合的基本原理出发,详细论述了异质影像融合结构、特征级融合算法、决策级融合算法的... 成像机理上的差异导致了异质影像数据之间存在着本质区别,这使得其在像素级融合存在很大困难,因此异质影像融合主要集中于特征级和决策级.本文从信息融合的基本原理出发,详细论述了异质影像融合结构、特征级融合算法、决策级融合算法的研究现状.同时,深入分析了异质影像融合中存在的问题,并指出了未来的发展方向. 展开更多
关键词 图像融合 异质影像 特征层融合 决策层融合
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决策层时空信息融合的神经网络模型研究 被引量:7
18
作者 朱玉鹏 付耀文 +1 位作者 黎湘 肖顺平 《系统工程与电子技术》 EI CSCD 北大核心 2008年第6期1098-1102,共5页
融合目标识别可以获得比任意单传感器更加准确的目标识别结果。决策层融合由于其在信息处理方面具有很高的灵活性,成为信息融合研究的一个热点。针对传统融合算法环境适应性较差的缺点,提出了一种决策层时空信息序贯融合的神经网络模型... 融合目标识别可以获得比任意单传感器更加准确的目标识别结果。决策层融合由于其在信息处理方面具有很高的灵活性,成为信息融合研究的一个热点。针对传统融合算法环境适应性较差的缺点,提出了一种决策层时空信息序贯融合的神经网络模型,讨论了利用各传感器所处环境和专家知识等先验信息确定网络初始权值的方法,研究了网络权值的在线学习算法。仿真实验证明该网络模型的有效性。 展开更多
关键词 决策层 信息融合 目标识别 神经网络
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基于决策级信息融合的设备故障诊断方法研究 被引量:16
19
作者 饶泓 扶名福 +1 位作者 谢明祥 杨国泰 《中国机械工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2009年第4期433-437,共5页
针对单一故障诊断方法诊断精度偏低的问题,提出了决策级信息融合故障诊断模型。该模型首先分别用BP神经网络和综合关联度故障诊断方法对故障进行诊断,然后利用D-S证据理论分别将BP神经网络和综合关联度故障诊断方法在同一时刻不同测点... 针对单一故障诊断方法诊断精度偏低的问题,提出了决策级信息融合故障诊断模型。该模型首先分别用BP神经网络和综合关联度故障诊断方法对故障进行诊断,然后利用D-S证据理论分别将BP神经网络和综合关联度故障诊断方法在同一时刻不同测点的诊断结果进行局部融合,最后将BP神经网络诊断的局部融合结果和综合关联度诊断的局部融合结果进行全局决策级融合,诊断对象是否有故障并判断故障的模式。离心式风机故障诊断实例证明了该方法的有效性。 展开更多
关键词 决策级融合 故障诊断 D—S证据理论 BP神经网络 综合关联度
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决策模板法在决策层融合目标识别中的应用和改进 被引量:4
20
作者 张翼 朱玉鹏 +2 位作者 付耀文 王宏强 黎湘 《电光与控制》 北大核心 2005年第6期16-19,共4页
决策模板法是一种简单直观的决策层融合识别算法,但是经典的决策模板法没有充分利用各传感器对于不同类目标鉴别能力的先验信息。本文提出利用传感器平均度量熵对决策模板法进行修正,合理度量各个传感器对不同类目标的分类鉴别能力,仿... 决策模板法是一种简单直观的决策层融合识别算法,但是经典的决策模板法没有充分利用各传感器对于不同类目标鉴别能力的先验信息。本文提出利用传感器平均度量熵对决策模板法进行修正,合理度量各个传感器对不同类目标的分类鉴别能力,仿真结果表明改进的决策模板法能提高目标正确识别率。 展开更多
关键词 决策层融合 目标识别 决策模板
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