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Process Monitoring Based on Independent Component Contribution
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作者 吕小条 宋冰 +1 位作者 侍洪波 谭帅 《Journal of Donghua University(English Edition)》 EI CAS 2017年第3期349-354,共6页
Independent component analysis( ICA) has been widely applied to the monitoring of non-Gaussian processes. Despite lots of applications,there is no universally accepted criterion to select the dominant independent comp... Independent component analysis( ICA) has been widely applied to the monitoring of non-Gaussian processes. Despite lots of applications,there is no universally accepted criterion to select the dominant independent components( ICs). Moreover, how to determine the number of dominant ICs is still an open question. To further address this issue,a novel process monitoring based on IC contribution( ICC) is proposed from the perspective of information storage. Based on the ICC with each variable,the dominant ICs can be obtained and the number of dominant ICs is determined objectively. To further preserve the process information, the remaining ICs are not useless. As a result,all the ICs are regarded to be divided into dominant and residual subspaces. The monitoring models are established respectively in each subspace, and then Bayesian inference is applied to integrating monitoring results of the two subspaces. Finally, the feasibility and effectiveness of the proposed method are illustrated through a numerical example and the Tennessee Eastman process. 展开更多
关键词 independent Eastman Tennessee bayesian preserve illustrated criterion universally remaining integrating
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一种基于独立分量分析和Naive Bayesian网络的入侵检测方法 被引量:3
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作者 洪功义 姜昱明 张磊 《微电子学与计算机》 CSCD 北大核心 2004年第5期11-13,共3页
文章将独立分量分析穴ICA雪模型引入入侵检测系统,提出了基于独立分量分析和NaiveBayesian网络的入侵检测分类的新方法。通过把样本投影到有独立分量分析所确定的特征空间,来提高贝叶斯网络的分类性能,从而提高了入侵检测系统的性能。... 文章将独立分量分析穴ICA雪模型引入入侵检测系统,提出了基于独立分量分析和NaiveBayesian网络的入侵检测分类的新方法。通过把样本投影到有独立分量分析所确定的特征空间,来提高贝叶斯网络的分类性能,从而提高了入侵检测系统的性能。实验结果表明,这种基于独立分量分析模型的分类器具有良好的分类性能。 展开更多
关键词 独立分量分析 NAIVE bayesian网络 入侵检测系统
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基于SOA-VMD-ICA的海水泵激励源特征提取方法
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作者 滕佳篷 武国启 《中国机械工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第8期1373-1380,共8页
针对海水泵复杂多源激励特征提取问题,提出了一种海鸥优化算法(SOA)、变分模态分解(VMD)和独立分量分析(ICA)相结合的海水泵激励源特征提取方法。基于单通道测量信号,采用VMD算法与SOA算法选取信号平方包络谱峭度统计量作为适应度函数,... 针对海水泵复杂多源激励特征提取问题,提出了一种海鸥优化算法(SOA)、变分模态分解(VMD)和独立分量分析(ICA)相结合的海水泵激励源特征提取方法。基于单通道测量信号,采用VMD算法与SOA算法选取信号平方包络谱峭度统计量作为适应度函数,寻优获取模态分解数量K、惩罚系数α及特征模态函数(IMF)分量。采用信号排列熵作为噪声检验函数,合理选取排列熵阈值,对IMF分量进行噪声筛选,获取非噪声IMF分量信号。将非噪声IMF分量与原输入信号组合,采用快速独立成分分析(Fast-ICA)算法计算得到激励源信号向量,从而实现激励源特征信号的提取。通过实船海水泵激励源特征提取试验及对比分析,验证了所提方法的有效性。研究结果表明,所提的SOA-VMD-ICA方法能满足单通道测量条件海水泵激励源特征提取准确性要求。 展开更多
关键词 特征提取 海水泵 独立分量分析 海鸥优化算法 变分模态分解
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基于RVMD-RobustICA-ST联合相干性分析的电驱动总成噪声源识别
4
作者 张威 景国玺 +2 位作者 杨征睿 高辉 王东 《汽车技术》 CSCD 北大核心 2023年第5期15-24,共10页
为研究集成一体化电驱动总成的噪声源特性,提出一种RVMD-RobustICA-ST联合算法融合相干性分析的噪声源识别方法。首先,采用基于奇异值分解的占优特征值准则估计噪声子空间维数对变分模态分解参数进行指向性条件约束,并利用鲁棒性独立分... 为研究集成一体化电驱动总成的噪声源特性,提出一种RVMD-RobustICA-ST联合算法融合相干性分析的噪声源识别方法。首先,采用基于奇异值分解的占优特征值准则估计噪声子空间维数对变分模态分解参数进行指向性条件约束,并利用鲁棒性独立分量分析联合占优特征值约束的变分模态分解对信号特征进行提取。然后,利用S变换和快速傅里叶变换对各分量信号时频特性进行识别。最后,在二次残差法分析分量信号波形误差度基础上,以电驱动总成振动信号、噪声信号、时频重叠分量信号为变量建立线性系统并进行相干性分析。结果表明,稳态工况下减速二级齿副啮合振动噪声对该电驱动总成噪声贡献度最大,且时频重叠分量信号的噪声能量主要由减速一级齿副啮合振动提供。 展开更多
关键词 集成一体化电驱动总成 噪声源识别 奇异值分解 变分模态分解 鲁棒性独立分量分析 S变换 相干性分析
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时变工况下基于精细复合多尺度散度熵的旋转机械故障诊断方法 被引量:1
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作者 卢太武 马洪波 +1 位作者 王先芝 陈改革 《振动与冲击》 EI CSCD 北大核心 2023年第21期211-218,共8页
时变工况下旋转机械的振动信号具有明显的时变调制的特点,熵值方法在提取该类信号特征时具有独特的优势。为了克服传统的熵值方法计算速度慢、熵值不稳定等问题,提出了一种基于精细复合多尺度散度熵的时变工况下旋转机械故障诊断方法,... 时变工况下旋转机械的振动信号具有明显的时变调制的特点,熵值方法在提取该类信号特征时具有独特的优势。为了克服传统的熵值方法计算速度慢、熵值不稳定等问题,提出了一种基于精细复合多尺度散度熵的时变工况下旋转机械故障诊断方法,能够更有效地提取故障特征信息并提高故障诊断准确率。首先,采用重采样的方法将时域信号转为角域信号,并利用变分模态分解和独立分量分析相结合的方法对角域信号进行去噪。其次,采用精细复合多尺度散度熵对去噪后的角域信号进行特征提取,然后将提取到的特征输入LR(logistic regression)分类器中识别故障类型。最后,通过时变工况下的齿轮试验对所提方法进行验证,结果表明,所提出的方法有效提高了时变工况下故障诊断准确率。 展开更多
关键词 故障诊断 时变工况 精细复合多尺度散度熵 变分模态分解 独立分量分析
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基于FastICA-VMD的多通道脑电信号眼电伪迹自动去除方法
6
作者 李忠高 蔡艳平 +3 位作者 王涛 陈万 刘宇 王苏龙 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2023年第S02期312-316,共5页
针对脑电(EEG)信号易受伪迹污染的问题,提出一种基于独立成分分析和变分模态分解(VMD)的眼电(EOG)伪迹自动去除方法。首先,利用快速独立成分分析(FastICA)方法将EEG分解成统计独立分量,求解各独立分量的样本熵;其次,根据样本熵阈值判筛... 针对脑电(EEG)信号易受伪迹污染的问题,提出一种基于独立成分分析和变分模态分解(VMD)的眼电(EOG)伪迹自动去除方法。首先,利用快速独立成分分析(FastICA)方法将EEG分解成统计独立分量,求解各独立分量的样本熵;其次,根据样本熵阈值判筛选包含伪迹的分量,利用变分模态分解算法分解包含眼电伪迹的分量,求解各分量的样本熵,根据样本熵阈值判别伪迹分量并将分量置零;最后,对信号进行重构,实现伪迹去除。将FastICA-VMD方法用脑电数据集进行了实验验证,实验结果表明,与现有SE-CEEMDAN(Sample Entropy-Complete Ensemble Empirical Mode Decomposition algorithm with Adaptive Noise)相比,所提方法的平均均方根误差下降了约40.5%,平均相关系数提升了约1.54%。 展开更多
关键词 脑电信号 伪迹 独立成分分析 变分模态分解 样本熵
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基于VMD-RobustICA与时频分析的永磁同步电机噪声源识别
7
作者 牟保军 郭辉 +3 位作者 袁涛 孙裴 郑立辉 王岩松 《智能计算机与应用》 2023年第11期128-134,共7页
针对永磁同步电机(PMSM)噪声源分离识别问题,应用一种基于变分模态分解(VMD)与鲁棒性独立分量分析(RobustICA)结合时频分析的方法。首先,采用VMD把永磁同步电机噪声信号分解为多种变分模态分量;然后,通过RobustICA提取主要信号的独立成... 针对永磁同步电机(PMSM)噪声源分离识别问题,应用一种基于变分模态分解(VMD)与鲁棒性独立分量分析(RobustICA)结合时频分析的方法。首先,采用VMD把永磁同步电机噪声信号分解为多种变分模态分量;然后,通过RobustICA提取主要信号的独立成分。最后,结合时频分析结果,对独立成分结果进行分析识别。该组合方法可以有效处理集成经验模态分解(EEMD)中存在的模态混叠问题,同时能对测试过程中传感器数量多于或等于噪声源的分离问题进行有效缓解。结果表明,提取的主要独立分量对应于PMSM产生的电磁噪声和机械噪声,采用该方法可以分离识别PMSM噪声中的电磁噪声和机械噪声。通过对PMSM不同噪声源的有效分离和准确识别,可以为降噪、运行状态监测和故障诊断提供可靠依据。 展开更多
关键词 永磁同步电机 噪声源识别 变分模态分解 鲁棒性独立分量分析
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变分贝叶斯独立分量分析在谐波状态估计中的应用 被引量:7
8
作者 韩斐 杨洪耕 +1 位作者 王佳兴 王泽 《电力系统及其自动化学报》 CSCD 北大核心 2016年第4期68-72,共5页
针对实际电网中谐波阻抗难以准确获取,且量测噪声不可避免的问题,提出利用变分贝叶斯独立分量分析VBICA(variational Bayesian independent component analysis)进行配网谐波状态估计。该方法将谐波阻抗和量测噪声作为未知参数,利用变... 针对实际电网中谐波阻抗难以准确获取,且量测噪声不可避免的问题,提出利用变分贝叶斯独立分量分析VBICA(variational Bayesian independent component analysis)进行配网谐波状态估计。该方法将谐波阻抗和量测噪声作为未知参数,利用变分贝叶斯理论计算独立分量分析模型中未知参数和潜在谐波电流的后验概率分布,通过迭代学习提取不受噪声干扰的谐波电流最优值。再结合负荷等效导纳远小于系统等效导纳的特点,推导出幅值比例系数,计算谐波电流幅值。利用IEEE 33节点配网系统对该方法进行验证,并将该方法与传统独立分量分析法进行对比,结果表明该方法具有更高的估计精度和更强的抗干扰能力。 展开更多
关键词 谐波状态估计 变分贝叶斯 独立分量分析 未知谐波阻抗 噪声干扰
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工业网络流量异常检测的概率主成分分析法 被引量:22
9
作者 侯重远 江汉红 +1 位作者 芮万智 刘亮 《西安交通大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2012年第2期70-75,共6页
针对主成分分析(PCA)法用于工业测控网络流量异常检测时存在的误报率高的问题,提出了一种基于概率主成分分析(PPCA)的检测算法.首先通过分析误报成因,建立了工业测控网络流量矩阵的PPCA模型,然后使用迭代变分贝叶斯算法辨识该模型的参数... 针对主成分分析(PCA)法用于工业测控网络流量异常检测时存在的误报率高的问题,提出了一种基于概率主成分分析(PPCA)的检测算法.首先通过分析误报成因,建立了工业测控网络流量矩阵的PPCA模型,然后使用迭代变分贝叶斯算法辨识该模型的参数,再利用模型参数估计值求解流量矩阵的秩的分布函数并得到秩的极大似然估计值,最后以秩的跃变状况为判据进行异常流量检测.模拟攻击实验表明,该方法使漏报率平均下降了32%,从而有效降低了PCA方法的误报率. 展开更多
关键词 工业网络 流量异常检测 主成分分析 误报率 变分贝叶斯
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传统独立分量分析和变分贝叶斯独立分量分析的比较 被引量:4
10
作者 李志农 范涛 岳秀廷 《江苏大学学报(自然科学版)》 EI CAS 北大核心 2010年第1期114-119,共6页
通过试验比较了传统的独立分量分析(ICA)和变分贝叶斯独立分量分析(VbICA)在源信号分离中的能力,试验研究表明,无噪声环境下的盲源分离,两种方法都能得到很好的分离性能.然而,噪声环境下的源信号分离,变分贝叶斯独立分量明显优于传统独... 通过试验比较了传统的独立分量分析(ICA)和变分贝叶斯独立分量分析(VbICA)在源信号分离中的能力,试验研究表明,无噪声环境下的盲源分离,两种方法都能得到很好的分离性能.然而,噪声环境下的源信号分离,变分贝叶斯独立分量明显优于传统独立分量分析,特别是随着噪声的增强,变分贝叶斯独立分量的优势就越明显.另外,变分贝叶斯独立分量可以估计源信号的数目,而传统独立分量分析往往事先假设源信号的个数已知,否则无法进行源信号分离. 展开更多
关键词 独立分量分析 变分贝叶斯独立分量 盲源分离 信源估计
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基于变分贝叶斯理论的机械故障源盲分离方法研究 被引量:12
11
作者 李志农 范涛 +1 位作者 刘立州 卢纪富 《振动与冲击》 EI CSCD 北大核心 2009年第6期12-16,共5页
未知噪声环境下机械源信号盲分离方法由于忽略噪声影响往往得到很差的分离效果。针对此问题,提出了一种基于变分贝叶斯独立分量分析的机械故障源分离方法,该方法与传统的机械源分离方法相比,具有以下独特特点,即不需要将未知噪声看成一... 未知噪声环境下机械源信号盲分离方法由于忽略噪声影响往往得到很差的分离效果。针对此问题,提出了一种基于变分贝叶斯独立分量分析的机械故障源分离方法,该方法与传统的机械源分离方法相比,具有以下独特特点,即不需要将未知噪声看成一种独立源,也不需要进行消噪预处理,可直接对噪声干扰的机械源信号进行有效分离。仿真研究表明,提出的方法优于传统的机械源分离方法,分离误差大幅度降低。实验结果也验证了所提出方法的有效性。 展开更多
关键词 盲源分离 故障诊断 变分贝叶斯 独立分量分析
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VMD和ICA联合降噪方法在轴承故障诊断中的应用 被引量:41
12
作者 马增强 柳晓云 +1 位作者 张俊甲 王建东 《振动与冲击》 EI CSCD 北大核心 2017年第13期201-207,共7页
针对振动信号易受噪声干扰的影响、故障特征提取困难的问题,提出一种基于变分模态分解(Variational Mode Decomposition,VMD)和独立分量分析(Independent Component Analysis,ICA)相结合的去噪方法。该方法首先利用VMD算法将振动信号分... 针对振动信号易受噪声干扰的影响、故障特征提取困难的问题,提出一种基于变分模态分解(Variational Mode Decomposition,VMD)和独立分量分析(Independent Component Analysis,ICA)相结合的去噪方法。该方法首先利用VMD算法将振动信号分解成若干不同频率的本征模态分量(Intrinsic Mode Function,IMF),有效的抑制了LMD分解中存在的模态混叠现象和端点效应等问题,然后依据峭度准则选取相应分量进行重构,引入虚拟噪声通道;最后利用Fast ICA将重构后信号再次进行去噪处理,分离出有效的故障特征分量,从而识别故障类型。将该方法应用到滚动轴承故障数据中,并与LMD-ICA方法作对比,结果表明,提出方法不仅能够有效的解决去噪过程中丢失故障信息以及由于模态混叠导致噪声不能完全去除的问题,还能更清晰、准确地提取出故障特征频率。 展开更多
关键词 变分模态分解 独立分量分析 降噪 滚动轴承 故障诊断
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基于变分贝叶斯独立分量分析的故障源盲分离 被引量:7
13
作者 范涛 李志农 +1 位作者 卢纪富 员险锋 《噪声与振动控制》 CSCD 北大核心 2010年第1期82-85,共4页
提出一种基于变分贝叶斯独立分量分析的故障源盲分离方法,该方法可直接对噪声干扰的机械源信号进行有效分离,即不需要将未知噪声看成一种独立源,也不需要进行消噪预处理。并将该方法与传统的机械源分离方法进行对比实验,实验结果表明该... 提出一种基于变分贝叶斯独立分量分析的故障源盲分离方法,该方法可直接对噪声干扰的机械源信号进行有效分离,即不需要将未知噪声看成一种独立源,也不需要进行消噪预处理。并将该方法与传统的机械源分离方法进行对比实验,实验结果表明该方法是非常有效的。 展开更多
关键词 振动与波 盲源分离 变分贝叶斯 独立分量分析 故障诊断
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基于CVA-ICA的机械故障源动态盲分离方法 被引量:9
14
作者 李志农 张芬 肖尧先 《机械工程学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2015年第12期24-29,共6页
动态盲源分离问题是多故障源盲分离的一个热点。传统的机械故障源分离方法要求满足统计特征保持稳定,且混合系统保持不变等假设,而忽略了时序信息。针对此不足,结合规范变量分析(Canonical variate analysis,CVA)和独立分量分析(Indepen... 动态盲源分离问题是多故障源盲分离的一个热点。传统的机械故障源分离方法要求满足统计特征保持稳定,且混合系统保持不变等假设,而忽略了时序信息。针对此不足,结合规范变量分析(Canonical variate analysis,CVA)和独立分量分析(Independent component analysis,ICA),提出一种基于CVA-ICA的机械多故障源动态盲分离方法。该方法的基本思想是将源信号看成状态空间的状态变量,观测信号看成状态空间的输出变量,从而将动态混合盲源分离问题转化为状态空间盲源分离问题,利用规范变量分析作为降维工具来构造状态空间,再利用传统的ICA算法对规范的观测信号进行盲源分离。仿真研究表明,在处理动态混合的盲分离中,提出的方法明显优于静态ICA方法,取得了满意的分离效果。将该方法应用到滚动轴承内圈和滚动体的故障盲分离中,试验结果进一步验证了该方法的有效性。 展开更多
关键词 规范变量分析 动态盲源分离 故障诊断 独立分量分析
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基于源数估计的机械源信号盲分离方法研究 被引量:7
15
作者 范涛 李志农 肖尧先 《机械强度》 CAS CSCD 北大核心 2011年第1期15-19,共5页
传统的机械源分离方法往往事先假设源信号的个数已知,否则无法进行机械源信号分离。然而,在实际中源信号的个数往往是是未知的。针对此不足,结合变分贝叶斯独立变量分析和自相关测定,提出一种机械源数的最佳估计方法,它是通过比较不同... 传统的机械源分离方法往往事先假设源信号的个数已知,否则无法进行机械源信号分离。然而,在实际中源信号的个数往往是是未知的。针对此不足,结合变分贝叶斯独立变量分析和自相关测定,提出一种机械源数的最佳估计方法,它是通过比较不同模型的信度来确定出信源的个数。仿真和实验结果表明该方法是有效的,并具有很好的鲁棒性。 展开更多
关键词 盲源分离 独立变量分析 贝叶斯推论 信源估计
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基于贝叶斯推论和自组织映射的轴承性能退化评估方法 被引量:7
16
作者 刘美芳 余建波 尹纪庭 《计算机集成制造系统》 EI CSCD 北大核心 2012年第10期2237-2244,共8页
为在线识别和评估轴承的动态运行状态,提出一种基于贝叶斯推论和自组织映射的轴承性能退化评估方法。首先运用独立成分分析算法从原始特征集提取表征轴承正常运行的特征集,建立描述轴承健康状态的基准自组织映射模型,进而提出基于负对... 为在线识别和评估轴承的动态运行状态,提出一种基于贝叶斯推论和自组织映射的轴承性能退化评估方法。首先运用独立成分分析算法从原始特征集提取表征轴承正常运行的特征集,建立描述轴承健康状态的基准自组织映射模型,进而提出基于负对数似然概率的设备性能量化评估指标和基于贝叶斯推论的失效概率计算方法,在线识别和评估轴承的动态运行状态。通过在轴承全寿命测试床的实验结果表明,与一些传统的特征值指标和基于支持向量数据描述的性能退化评估方法相比,提出的评估指标可有效地量化轴承的全寿命性能退化过程,为进一步制定维护计划提供重要的设备健康信息。 展开更多
关键词 轴承 性能退化评估 独立成分分析 自组织映射 贝叶斯推论 故障诊断
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基于独立分量分析基的地震随机噪声压制 被引量:8
17
作者 孙成禹 邵婕 +1 位作者 蓝阳 唐杰 《石油物探》 EI CSCD 北大核心 2016年第2期196-204,共9页
传统的独立分量分析(Independent Component Analysis,ICA)去噪方法假设地震记录的相邻道含有相同的随机噪声,仅适用于同相轴较平的地震记录,去噪效果并不显著。为了改善ICA方法对高斯随机噪声的压制效果,首先通过构造度量数据非高斯性... 传统的独立分量分析(Independent Component Analysis,ICA)去噪方法假设地震记录的相邻道含有相同的随机噪声,仅适用于同相轴较平的地震记录,去噪效果并不显著。为了改善ICA方法对高斯随机噪声的压制效果,首先通过构造度量数据非高斯性的目标函数求取地震数据的ICA基,将数据转换至ICA域;然后通过贝叶斯方法构造出满足非高斯分布的阈值函数,进行阈值法去噪处理。为了满足独立分量分析的假设条件,将地震数据进行分块处理,并假设每个数据块与整体的数据含有相似的数据结构。理论模型及实际资料试算结果表明,该方法可以有效地压制剖面中的高斯随机噪声,对含复杂界面的数据也十分有效,具有较好的应用价值。 展开更多
关键词 独立分量分析 ICA基 高斯随机噪声压制 贝叶斯阈值函数
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基于变分贝叶斯ICA的遥感图像混合像元分析 被引量:2
18
作者 董江山 李成范 +3 位作者 赵俊娟 尹京苑 沈迪 薛丹 《电讯技术》 北大核心 2013年第10期1274-1278,共5页
混合像元已成为遥感图像处理、分类的难点和重点。独立分量分析(ICA)能够实现图像的去相关性以及得到相互独立的分量,但是,由于ICA模型的各成分独立性和数据统计分布规律的不变假设,影响了遥感图像分类精度。针对这一问题,提出了基于变... 混合像元已成为遥感图像处理、分类的难点和重点。独立分量分析(ICA)能够实现图像的去相关性以及得到相互独立的分量,但是,由于ICA模型的各成分独立性和数据统计分布规律的不变假设,影响了遥感图像分类精度。针对这一问题,提出了基于变分贝叶斯ICA(VBICA)的遥感图像分析方法,并利用遥感图像进行验证,结果表明:VBICA方法提取的独立分量具有均方根误差小、迭代次数少和稳定性较好的特点;基于VBICA方法的遥感分类精度达到了91.55%,且目视效果较好;VBICA方法突破了ICA的局限性,提高了遥感图像自动分类精度,具有很好的应用前景。 展开更多
关键词 遥感图像 混合像元 独立分量分析 FASTICA 变分贝叶斯ICA 自动分类
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改进贝叶斯判别法的矿井水源识别模型 被引量:9
19
作者 秋兴国 刘杰 +1 位作者 李娜 黄润青 《西安科技大学学报》 CAS 北大核心 2022年第2期237-244,共8页
为准确地判别矿井水源的类型以减少矿井水害的发生,提出一种改进贝叶斯判别的矿井水源识别模型。通过对砂岩裂隙水、老空水、奥灰水和太灰水4类水源进行水质化验,分析选取K^(+)+Na^(+),Ca^(2+),Mg^(2+),SO_(4)^(2-),Cl^(-),HCO_(3)^(-)... 为准确地判别矿井水源的类型以减少矿井水害的发生,提出一种改进贝叶斯判别的矿井水源识别模型。通过对砂岩裂隙水、老空水、奥灰水和太灰水4类水源进行水质化验,分析选取K^(+)+Na^(+),Ca^(2+),Mg^(2+),SO_(4)^(2-),Cl^(-),HCO_(3)^(-)6种水质离子作为判别指标;首先使用SPSS Statistics 24软件分析各水质离子之间的相关性,其次对各主成分进行方差贡献率分析,选取前5种水质离子作为主要水质离子,然后根据变异系数法计算主要水质离子权重,最终结合贝叶斯判别法建立水源判别模型,并将模型的预测结果与基础贝叶斯模型的结果进行对比。结果表明:利用改进贝叶斯判别的矿井水源识别模型对14个待测样本进行测试,判别准确率为85.71%,相较于基础贝叶斯模型的准确率提高了21.42%,应用该判别模型的准确率得到了大幅提升;将该模型回代到26个样本中,判别结果与实际情况基本吻合。通过2种模型的对比分析,采用改进贝叶斯模型进行矿井水源识别准确率高且具有研究价值,为矿井水源识别提供新的思路。 展开更多
关键词 主成分分析 变异系数 贝叶斯判别 水源识别
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含噪独立分量分析的期望最大化算法 被引量:6
20
作者 张和发 李立萍 《电子科技大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2012年第4期527-531,共5页
把期望最大化(EM)算法应用到含噪ICA模型中,即假定源信号具有统计独立性,并将其放在贝叶斯估计框架中,提出一种解决含噪独立分量分析(ICA)的期望最大化(EM)算法。在含噪ICA模型中,假设源信号的均值和方差服从更为一般的均匀分布,提出的E... 把期望最大化(EM)算法应用到含噪ICA模型中,即假定源信号具有统计独立性,并将其放在贝叶斯估计框架中,提出一种解决含噪独立分量分析(ICA)的期望最大化(EM)算法。在含噪ICA模型中,假设源信号的均值和方差服从更为一般的均匀分布,提出的EM算法将混合矩阵和超参数交替进行处理,可以有效地估计混合矩阵和超参数在一定模型下的模型参数,从而能够估计出源信号。仿真结果说明,该方法能够很好地解决含有噪声ICA模型下的盲源分离问题。 展开更多
关键词 贝叶斯方法 盲源分离 期望最大化算法 独立分量分析
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