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Time series prediction using wavelet process neural network 被引量:4
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作者 丁刚 钟诗胜 李洋 《Chinese Physics B》 SCIE EI CAS CSCD 2008年第6期1998-2003,共6页
In the real world, the inputs of many complicated systems are time-varying functions or processes. In order to predict the outputs of these systems with high speed and accuracy, this paper proposes a time series predi... In the real world, the inputs of many complicated systems are time-varying functions or processes. In order to predict the outputs of these systems with high speed and accuracy, this paper proposes a time series prediction model based on the wavelet process neural network, and develops the corresponding learning algorithm based on the expansion of the orthogonal basis functions. The effectiveness of the proposed time series prediction model and its learning algorithm is proved by the Macke-Glass time series prediction, and the comparative prediction results indicate that the proposed time series prediction model based on the wavelet process neural network seems to perform well and appears suitable for using as a good tool to predict the highly complex nonlinear time series. 展开更多
关键词 time series PREDICTION wavelet process neural network learning algorithm
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基于多图超分辨率重建的精细导星仪星点质心定位精度提升方法
2
作者 王雯蕊 张泉 +2 位作者 高源蓬 房陈岩 尹达一 《仪器仪表学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第3期306-314,共9页
精细导星仪的星点质心定位精度决定了空间天文望远镜的视轴姿态解算精度,为了提升精细导星仪的星点质心定位精度,提出了一种基于深度小波循环神经网络的星图超分辨率重建方法。首先,借助微扫描技术获取亚像素错位低分辨率星图序列,采用... 精细导星仪的星点质心定位精度决定了空间天文望远镜的视轴姿态解算精度,为了提升精细导星仪的星点质心定位精度,提出了一种基于深度小波循环神经网络的星图超分辨率重建方法。首先,借助微扫描技术获取亚像素错位低分辨率星图序列,采用小波编码器提取低分辨率星图的小波域特征,通过小波系数约束低分辨率星图的噪声,并将亚像素错位星图序列配准过程融入到网络学习中。其次,利用卷积门循环神经单元对所提取的多星图序列特征进行融合。最后,使用逆小波解码器对多特征融合模块输出的小波域特征进行解码,从而实现基于低分辨率星图序列的去噪与超分辨率重建。实验结果表明,分别采用平方加权质心法求取原始星图和超分辨率重建后星图中的各星点的质心位置,相比于前者,后者的各星点平均质心定位精度和稳定度在X方向分别提升了64.76%和19.15%,在Y方向分别提升了75.35%和26.14%。 展开更多
关键词 精细导星仪 星点质心定位 超分辨率重建 小波信号处理 卷积门循环神经网络
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A Medical Image Segmentation Method Based on SOM and Wavelet Transforms
3
作者 Jianxun Zhang Quanli Liu Zhuang Chen 《通讯和计算机(中英文版)》 2005年第5期46-50,共5页
关键词 图像识别 医疗设备 计算机网络 网络转换
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基于膨胀腐蚀卷积块的单幅图像去雨算法
4
作者 李延恺 吴向东 吴甜甜 《计算机系统应用》 2023年第10期201-207,共7页
成像设备在雨天拍摄图像时由于雨雾和雨条纹的存在会导致图像质量严重退化,对后续图像处理性能造成极大影响.因此,图像的去雨算法研究引起了广泛关注,其中针对单幅图像的去雨算法由于没有先验知识的支持,面临较大挑战.近年来,深度学习... 成像设备在雨天拍摄图像时由于雨雾和雨条纹的存在会导致图像质量严重退化,对后续图像处理性能造成极大影响.因此,图像的去雨算法研究引起了广泛关注,其中针对单幅图像的去雨算法由于没有先验知识的支持,面临较大挑战.近年来,深度学习因其高特征表示能力被应用在图像去雨算法研究中.本文基于小波变换,采取了一种深度学习与数字图像形态学处理相结合的算法来实现单幅图像去雨,具有训练参数少、训练时间短和去雨效果好等优点.首先对含雨图像进行小波变换,分为低频分量、水平高频分量、垂直高频分量和对角高频分量,然后对这4个分量分别构造深度学习神经网络,并在神经网络架构中根据雨的特征加入图像膨胀、腐蚀等形态学处理来进行去雨操作,大大简化了模型架构,并能取得较好的结果. 展开更多
关键词 单幅图像去雨 小波变换 形态学处理 神经网络
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音频传输中的瞬态频域扰动信号调制技术研究
5
作者 褚倢 王琼 《现代电子技术》 2023年第23期75-78,共4页
音频信号传输时受到因噪声引起的瞬态频域扰动信号影响,导致整体调制效果较差。为此,文中研究具备去噪能力的音频瞬态频域扰动信号调制技术。此技术基于傅里叶变换去除音频信号传输中的噪声信息后,使用基于卷积过程神经网络的瞬态频域... 音频信号传输时受到因噪声引起的瞬态频域扰动信号影响,导致整体调制效果较差。为此,文中研究具备去噪能力的音频瞬态频域扰动信号调制技术。此技术基于傅里叶变换去除音频信号传输中的噪声信息后,使用基于卷积过程神经网络的瞬态频域扰动信号识别方法,以信号识别的方式提取音频传输中的瞬态频域扰动信号。将提取到的瞬态频域扰动信号输入基于DDS的瞬态频域扰动信号调制器中,调制信号频率满足期望状态,完成瞬态频域扰动信号调制。实验结果显示:所提技术对数字电视系统传输的音频信号进行去噪、瞬态频域扰动信号识别和调制后,有效滤除了音频信号中的噪声信息,瞬态频域扰动信号识别结果准确,且具备有效调制音频传输中瞬态频域扰动信号数据传输速率的能力。 展开更多
关键词 音频传输 瞬态频域 扰动信号 调制技术 小波消噪 卷积过程神经网络 信号分类 直接数字合成技术
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基于MLR-GA-WNN公共建筑能耗预测研究
6
作者 叶永雪 马鸿雁 李晟延 《计算机仿真》 北大核心 2023年第3期514-519,共6页
为解决现有公共建筑能耗预测中因数据量少、样本维度高导致的精度低、误差大问题,提出一种基于多元线性回归(Multiple linear regression, MLR)与遗传算法(Genetic algorithm, GA)优化小波神经网络(Wavelet neural network, WNN)的建筑... 为解决现有公共建筑能耗预测中因数据量少、样本维度高导致的精度低、误差大问题,提出一种基于多元线性回归(Multiple linear regression, MLR)与遗传算法(Genetic algorithm, GA)优化小波神经网络(Wavelet neural network, WNN)的建筑能耗预测模型。利用Pearson相关系数分析方法与多元线性回归对历史数据进行预处理,选取相关性强的因素用于GA-WNN模型的训练与测试,构成MLR-GA-WNN建筑能耗预测模型,精度达到了96.4%。仿真结果表明,文中提出的方法不但预测精度优于WNN、GA-WNN、GA-BP与GA-SVM模型,而且仿真运行时长、误差也均小于上述四种模型,验证了提出模型对于公共建筑能耗预测的可行性。 展开更多
关键词 数据处理 多元线性回归 遗传算法 小波神经网络 能耗预测
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基于多分辨率深层网络的图像去雨方法研究
7
作者 廖建敏 李丽红 义翔 《微型电脑应用》 2023年第8期201-204,224,共5页
雨天条件下视频监测图像中含有雨滴,使得输变配电设备监测目标的细节信息模糊,降低了目标的辨识度,影响了视频监测的性能。针对雨滴导致的视频监测图像退化问题,提出了一种基于深层神经网络的多分辨率模型。首先,利用先验信息,采用小波... 雨天条件下视频监测图像中含有雨滴,使得输变配电设备监测目标的细节信息模糊,降低了目标的辨识度,影响了视频监测的性能。针对雨滴导致的视频监测图像退化问题,提出了一种基于深层神经网络的多分辨率模型。首先,利用先验信息,采用小波滤波提取表征图像高频分量的雨滴模糊特征图,将模型聚焦于雨滴信息,从而有效抑制图像中的背景干扰。其次,借鉴HRNet网络多分辨率提取多阶特征结构,构建多分辨率深层神经网络融合底层和高层特征,有效丰富网络的信息表征能力。最后,采用强化学习方法,调节模型多分辨率分支数,优化模型去雨性能。在合成及真实世界的雨天图像集上,对所提出的方法进行了实验验证,实验结果表明本文方法较其他方法具有更好的去雨效果。 展开更多
关键词 小波滤波 深层神经网络 强化学习方法 图像处理
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基于小波过程神经网络的飞机发动机状态监视 被引量:18
8
作者 钟诗胜 李洋 《航空学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2007年第1期68-71,共4页
针对飞机发动机状态监视问题,提出了小波过程神经网络模型。其隐层和输出层为过程神经元,隐层激活函数采用小波函数。该模型结合了过程神经网络可以处理连续输入信号的特点及小波变换良好的时频局域化性质,有更强的学习能力和更高的预... 针对飞机发动机状态监视问题,提出了小波过程神经网络模型。其隐层和输出层为过程神经元,隐层激活函数采用小波函数。该模型结合了过程神经网络可以处理连续输入信号的特点及小波变换良好的时频局域化性质,有更强的学习能力和更高的预测精度。文中给出了相应的学习算法,并以飞机发动机状态监视中排气温度裕度的预测为例,分别利用3层前向过程神经网络和小波过程神经网络进行预测。结果表明,小波过程神经网络结构更简单,收敛速度更快,优于过程神经网络,因而为飞机发动机状态监视提供了一种有效的方法。 展开更多
关键词 过程神经元 小波过程神经网络 学习算法 飞机发动机状态监视
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遗传小波神经网络用于极谱信号的滤噪 被引量:5
9
作者 郑建斌 杨小曼 +1 位作者 刘辉 仲红波 《西北大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2002年第5期447-450,共4页
将遗传算法的全局搜索能力与小波神经网络的强拟合与容错能力相结合,构造了遗传小波神经网络。对模拟和极谱信号处理的结果表明:由于该网络使用遗传算法优化了神经网络的参数,从而避免了网络陷入局部最小和选择网络参数时的人工参与,能... 将遗传算法的全局搜索能力与小波神经网络的强拟合与容错能力相结合,构造了遗传小波神经网络。对模拟和极谱信号处理的结果表明:由于该网络使用遗传算法优化了神经网络的参数,从而避免了网络陷入局部最小和选择网络参数时的人工参与,能够有效地进行滤噪和数据压缩,使神经网络用于化学信号处理的智能化程度得以提高。 展开更多
关键词 化学计量学 信号处理 小波变换 神经网络 遗传算法
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神经网络在线学习补偿自适应控制及其应用 被引量:8
10
作者 童桦 刘一江 易理刚 《控制理论与应用》 EI CAS CSCD 北大核心 2004年第4期579-583,590,共6页
针对电液伺服系统的复杂非线性和不确定性特性,基于反馈误差学习法、小波分析理论并结合面向控制的辨识思想,提出了神经网络在线自学习自适应控制与"参征器"补偿控制相结合的控制方法.该方法将"过程辨识"和"... 针对电液伺服系统的复杂非线性和不确定性特性,基于反馈误差学习法、小波分析理论并结合面向控制的辨识思想,提出了神经网络在线自学习自适应控制与"参征器"补偿控制相结合的控制方法.该方法将"过程辨识"和"参征器"引入反馈误差学习法的神经网络学习和控制中,控制参数的调整基于被控过程的小波变换结果信息,利用反馈误差学习法实现;"参征器"起监督和补偿控制作用,避免控制器的输出产生振荡或进入饱和状态.应用研究结果证明:该方法避免了采用直接反馈误差法可能造成的饱和和过调整问题;有效地提高了系统的稳定性、鲁棒性、控制精度和自适应能力.该方法能有效地处理工业系统中普遍存在的复杂非线性和时变不确定性特性,控制效果明显优于传统的反馈误差学习方法.为未知不确定非线性系统的智能控制提供了一条有效而可行的新途径. 展开更多
关键词 小波变换 过程辨识 神经网络控制 补偿控制 电液伺服系统
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多分辨小波过程神经网络及其应用研究 被引量:6
11
作者 李洋 钟诗胜 《智能系统学报》 2008年第3期211-215,共5页
以小波多分辨分析为理论基础,结合过程神经网络模型,建立了具有分层、多分辨和局部学习特性的多分辨小波过程神经网络.该网络充分利用小波函数和尺度函数互补的特性,以及过程神经网络可以处理连续输入信号的能力,能够很好地解决复杂的... 以小波多分辨分析为理论基础,结合过程神经网络模型,建立了具有分层、多分辨和局部学习特性的多分辨小波过程神经网络.该网络充分利用小波函数和尺度函数互补的特性,以及过程神经网络可以处理连续输入信号的能力,能够很好地解决复杂的非线性时间序列的预测问题.给出了相应的学习算法,并以航空发动机排气温度裕度状态监视为例,利用多分辨小波过程神经网络进行预测.结果表明,多分辨小波过程神经网络收敛速度快、精度高.同时也为航空发动机排气温度裕度状态监视问题提供了一种有效的方法. 展开更多
关键词 过程神经元 多分辨分析 多分辨小波过程神经网络 学习算法 发动机状态监测
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小波神经网络的毫米波雷达目标一维距离像识别 被引量:10
12
作者 李跃华 沈庆宏 +1 位作者 高敦堂 李兴国 《南京理工大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2002年第1期20-33,共14页
将小波变换和反向传播神经网络理论结合 ,设计一种小波神经网络结构。由于小波变换在时间和频率空间所具有良好的定位特性 ,使小波神经网络可对输入输出数据进行多分辨的学习训练。介绍神经网络的数学框架和该网络的学习算法。根据毫米... 将小波变换和反向传播神经网络理论结合 ,设计一种小波神经网络结构。由于小波变换在时间和频率空间所具有良好的定位特性 ,使小波神经网络可对输入输出数据进行多分辨的学习训练。介绍神经网络的数学框架和该网络的学习算法。根据毫米波频率步进雷达目标一维距离像所给出的信息 ,将所提出的小波神经网络用于 3种实际雷达目标的识别。实验结果表明 ,小波神经网络收敛速度快、识别率高。 展开更多
关键词 信号处理 雷达目标 图像处理 神经网络 小波变换 识别
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基于图像小波包信息熵和遗传神经网络的气-液两相流流型识别 被引量:7
13
作者 周云龙 陈飞 孙斌 《核动力工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2008年第1期115-120,共6页
根据小波包变换能够将图像信号按不同尺度进行分解的特性,提出了基于图像小波包信息熵特征和遗传神经网络相结合的气-液两相流流型识别的新方法。该方法采用高速摄影系统获取水平管道内气-液两相流的流动图像,经过处理,对图像进行多分... 根据小波包变换能够将图像信号按不同尺度进行分解的特性,提出了基于图像小波包信息熵特征和遗传神经网络相结合的气-液两相流流型识别的新方法。该方法采用高速摄影系统获取水平管道内气-液两相流的流动图像,经过处理,对图像进行多分辨率分析,提取小波包变换系数的信息熵特征,用主成分分析法降低特征维数构成特征矢量,作为流型样本对遗传神经网络进行训练,实现了对流动图像的流型智能化识别。结果表明:图像小波包信息熵特征可以很好地反映各流型之间的差异;遗传神经网络结合遗传算法和BP算法各自优点,具有收敛速度快、不易陷入局部极小的特性,网络识别率为100%。 展开更多
关键词 流型识别 图像处理 小波包 遗传神经网络
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基于小波过程神经网络的短期风速预测 被引量:9
14
作者 徐晓冰 姚莹 王建平 《电子测量与仪器学报》 CSCD 2013年第10期944-950,共7页
针对风速序列非线性和非平稳性的随机性特点,提出了基于小波过程神经元网络的短期风速预测方法。首先利用相空间重构理论,计算出风速时序的最佳嵌入维数作为网络的输入层节点数,根据小波神经网络的经验公式来选取网络隐含层的节点数初始... 针对风速序列非线性和非平稳性的随机性特点,提出了基于小波过程神经元网络的短期风速预测方法。首先利用相空间重构理论,计算出风速时序的最佳嵌入维数作为网络的输入层节点数,根据小波神经网络的经验公式来选取网络隐含层的节点数初始值,通过调整参数使网络误差达到最小值,得到合适的隐层节点数,并给出相应的学习算法。算例仿真结果表明所提预测方法的可行性,运用本方法与时序ARMA模型对比,其预测结果的精度明显提高。 展开更多
关键词 过程神经网络 小波 相空间重构
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缝纫平整度客观评判模型的研究 被引量:6
15
作者 李艳梅 仇晓坤 蒋真真 《丝绸》 CAS 北大核心 2011年第4期28-31,共4页
借助于图像处理技术,提取缝纫平整度照片的图像灰度标准差、图像熵、小波变换系数标准差、小波信息熵等特征参数,建立了缝纫平整度的客观评判的概率神经网络模型。经过训练和检验,得出该模型的预测值与期望值之间的相关系数在0.99以上,... 借助于图像处理技术,提取缝纫平整度照片的图像灰度标准差、图像熵、小波变换系数标准差、小波信息熵等特征参数,建立了缝纫平整度的客观评判的概率神经网络模型。经过训练和检验,得出该模型的预测值与期望值之间的相关系数在0.99以上,说明网络模型有效,且精度高,可以用于预测未知缝纫样本的缝纫平整度等级。 展开更多
关键词 缝纫平整度 客观评判 图像处理 小波分析 概率神经网络
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一种基于Gabor小波的驾驶员眼部状态识别方法的研究 被引量:12
16
作者 王荣本 郭克友 储江伟 《中国图象图形学报(A辑)》 CSCD 北大核心 2003年第9期1043-1047,共5页
近年来,由于驾驶员疲劳驾驶导致的交通事故逐年递增,所以有必要规范驾驶员的行为.由于驾驶员的疲劳状态可由眼睛状态表达出来,为了对眼睛状态进行有效监测,介绍了一种在车辆上安装CCD监测驾驶员行为的新方法,并介绍了一种采用计算机视... 近年来,由于驾驶员疲劳驾驶导致的交通事故逐年递增,所以有必要规范驾驶员的行为.由于驾驶员的疲劳状态可由眼睛状态表达出来,为了对眼睛状态进行有效监测,介绍了一种在车辆上安装CCD监测驾驶员行为的新方法,并介绍了一种采用计算机视觉对驾驶员的眼睛状态进行识别的技术方法.该方法是根据驾驶员在正常驾驶、瞌睡驾驶及疲劳驾驶3种状态下的眼睛张开程度有一定的区别的这一特点,提出的一种利用Gabor小波提取眼角处的纹理走向特征值,并将由所有特征值组成的特征矢量作为三层神经网络的输入,以输出对应3种不同精神状态的眼部状态的识别方法.试验结果表明,该网络可快速有效地识别出驾驶员眼部状态. 展开更多
关键词 GABOR小波 驾驶员 眼部状态识别 BP神经网络 图象处理
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大型桥梁健康监测研究进展 被引量:95
17
作者 黄方林 王学敏 +2 位作者 陈政清 曾储惠 何旭辉 《中国铁道科学》 EI CAS CSCD 北大核心 2005年第2期1-7,共7页
回顾桥梁健康监测的发展历程。介绍桥梁健康监测系统的组成、监测内容功能及特点。对信号分析与处理的传统谱分析方法与小波变换、希尔波特黄变换(Hilbert Huang)进行比较。介绍最新的信号时频分析方法希尔波特黄变换的具体算法,及其在... 回顾桥梁健康监测的发展历程。介绍桥梁健康监测系统的组成、监测内容功能及特点。对信号分析与处理的传统谱分析方法与小波变换、希尔波特黄变换(Hilbert Huang)进行比较。介绍最新的信号时频分析方法希尔波特黄变换的具体算法,及其在结构参数识别、损伤识别、消除实测南京长江大桥应变信号中的对讲机干扰等方面的具体应用。对动力指纹分析法、模型修正与系统识别法、神经网络法、遗传算法5种损伤检测方法的基本原理、特点及发展动态进行概述和总结,指出神经网络技术结合遗传算法是结构损伤检测的发展方向之一。 展开更多
关键词 桥梁 健康监测 信号分析与处理 损伤检测 综述
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基于小波神经网络的柑橘pH机器视觉检测 被引量:4
18
作者 曹乐平 温芝元 陈理渊 《中国农业科学》 CAS CSCD 北大核心 2008年第11期3741-3745,共5页
【目的】研究涟红温州蜜柑pH的机器视觉检测及影响检测精度的因素。【方法】对机器视觉系统采集的柑橘图像进行图像裁切、RGB空间至HSI空间的转换和差值法去图像背景,用色调H和饱和度S为输入,建立小波神经网络柑橘pH预测模型,无损检测柑... 【目的】研究涟红温州蜜柑pH的机器视觉检测及影响检测精度的因素。【方法】对机器视觉系统采集的柑橘图像进行图像裁切、RGB空间至HSI空间的转换和差值法去图像背景,用色调H和饱和度S为输入,建立小波神经网络柑橘pH预测模型,无损检测柑橘pH。【结果】30个测试样本的检测结果表明,预测偏差最大值为9.95%、偏差最小值为-3.6%、平均偏差为0.8%、标准偏差为2.95%,pH±0.1精度内的正确识别率为80%,pH±0.2精度内的正确识别率为93.33%。【结论】涟红温州蜜柑pH与果皮色泽之间具有相关性,可用机器视觉检测其pH。但进一步提高预测精度,首先须在图像处理环节上去除各种虫斑与病斑的影响。 展开更多
关键词 柑橘 PH 小波神经网络 图像处理
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基于非线性PLS小波基神经网络的动态过程监测 被引量:2
19
作者 赵众 蒋慰孙 顾幸生 《化工学报》 EI CAS CSCD 北大核心 1998年第3期377-382,共6页
Based on the analysis of wavelet transform and PLS,a new type of neural network:wavelet function based neural network with nonlinear PLS has been proposed and applied to dynamic process monitoring.According to the com... Based on the analysis of wavelet transform and PLS,a new type of neural network:wavelet function based neural network with nonlinear PLS has been proposed and applied to dynamic process monitoring.According to the complicated properties of the noise in the real process,a filter algorithm using orthonomal discrete wavelet transform has been proposed.The theoretical analysis and application results have shown that the algorithms are feasible and effective. 展开更多
关键词 监测 小波变换 神经网络 化工动态过程 化工过程
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涡流检测信号处理技术 被引量:5
20
作者 田代才 陈铁群 张欣宇 《无损检测》 北大核心 2007年第10期599-602,共4页
涡流检测线圈输出信号十分复杂,对该信号进行准确的分析处理是获得高精度和高可靠性检测结果的基础。介绍了涡流检测信号分析处理的几种新技术,包括小波除噪技术、神经网络技术、信息融合技术、电磁场仿真技术、DSP技术和网络分析处理... 涡流检测线圈输出信号十分复杂,对该信号进行准确的分析处理是获得高精度和高可靠性检测结果的基础。介绍了涡流检测信号分析处理的几种新技术,包括小波除噪技术、神经网络技术、信息融合技术、电磁场仿真技术、DSP技术和网络分析处理系统等。通过分析各种新技术的应用状况及发展潜力,指出了将这些技术综合运用并与专家系统相结合实现智能检测是未来的发展趋势。 展开更多
关键词 涡流检测 信号处理 小波除噪 神经网络 电磁场仿真 数据融合
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