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神经网络自学习技术在传感器数据观测中的应用
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作者 周尚儒 晏玉平 《自动化与仪表》 2018年第4期45-49,62,共6页
传感器作为自动化领域的核心组成部件,其数据对系统下一步的行为决策起决定性作用。因此正确的观测传感器实时数据并分析其是否存在异常有着十分重要的意义。鉴于当前故障诊断、异常检测等方法存在的局限性,提出了一种基于神经网络自学... 传感器作为自动化领域的核心组成部件,其数据对系统下一步的行为决策起决定性作用。因此正确的观测传感器实时数据并分析其是否存在异常有着十分重要的意义。鉴于当前故障诊断、异常检测等方法存在的局限性,提出了一种基于神经网络自学习的传感器数据观测方法。在此基础上,以BP神经网络和RBF神经网络为例,通过一个实际的对象,验证了该文提出方法的有效性,同时分析讨论了2种神经网络在该过程中的优劣性。 展开更多
关键词 传感器数据观测 故障诊断 异常检测 BP神经网络 RBF神经网络
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两种加权观测融合算法的全局最优性和完全功能等价性 被引量:14
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作者 邓自立 郝钢 吴孝慧 《科学技术与工程》 2005年第13期860-865,共6页
对于基于Kalman滤波的多传感器观测数据融合,有两种加权观测融合算法。应用Kalman滤波器,证明了同集中式观测融合算法相比,它们具有全局最优性和完全功能等价性。它们不仅可给出全局最优Kalman估值器(滤波器、预报器和平滑器)、白噪声... 对于基于Kalman滤波的多传感器观测数据融合,有两种加权观测融合算法。应用Kalman滤波器,证明了同集中式观测融合算法相比,它们具有全局最优性和完全功能等价性。它们不仅可给出全局最优Kalman估值器(滤波器、预报器和平滑器)、白噪声估值器和信号估值器,而且可明显减少计算负担,便于实时应用。 展开更多
关键词 传感器观测数据融合 观测融合 KALMAN滤波 全局最优性 功能等价性
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联合HJ-1/CCD和Landsat 8/OLI数据反演黑河中游叶面积指数 被引量:8
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作者 赵静 李静 +4 位作者 柳钦火 范闻捷 曾也鲁 徐保东 尹高飞 《遥感学报》 EI CSCD 北大核心 2015年第5期733-749,共17页
目前制约30 m分辨率地表参数遥感提取的主要因素是有限的观测个数,而联合多传感器观测是提高单位时间观测频次的一个有效途径。本文以黑河中游为研究区,利用HJ-1/CCD和Landsat 8/OLI传感器构建多传感器观测数据集。对多传感器观测数据... 目前制约30 m分辨率地表参数遥感提取的主要因素是有限的观测个数,而联合多传感器观测是提高单位时间观测频次的一个有效途径。本文以黑河中游为研究区,利用HJ-1/CCD和Landsat 8/OLI传感器构建多传感器观测数据集。对多传感器观测数据集在观测周期内的有效观测个数、观测角度和双向反射分布函数BRDF分布特征、以及经过预处理后的多传感器数据一致性等问题进行分析。不同传感器观测数据质量差异是多传感器联合反演的主要问题,因此本文首先制定了多传感器数据质量控制方案,然后利用统一模型查找表反演单传感器叶面积指数LAI结果,对10天观测周期内经过质量筛选的单传感器反演结果采用平均方法合成LAI产品。结果表明,LAI有效反演像元占总反演像元比例由单传感器的6.4%—49.7%提高到多传感器的75.9%。利用地面测量数据进行验证分析,LAI反演结果与地面实测数据的均方根误差RMSE均值为0.71。利用30 m分辨率的HJ-1/CCD和Landsat 8/OLI传感器数据可以生产精度可信、时间分辨率连续的LAI产品。 展开更多
关键词 传感器观测数据 黑河中游 叶面积指数 HJ-1/CCD LANDSAT 8/OLI
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