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动态加权的多频段距离特征量数据融合方法 被引量:10
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作者 何青海 笪良龙 徐国军 《应用声学》 CSCD 北大核心 2012年第5期372-378,共7页
距离特征量反映了目标距离变化规律,该观测量可由基于LOFAR谱图的距离特征量提取方法得到。为解决单一频段提取的距离特征量精度不高的问题,本文基于最优加权平均法,提出了多频段距离特征量值提取技术。针对该方法在实际应用中无法准确... 距离特征量反映了目标距离变化规律,该观测量可由基于LOFAR谱图的距离特征量提取方法得到。为解决单一频段提取的距离特征量精度不高的问题,本文基于最优加权平均法,提出了多频段距离特征量值提取技术。针对该方法在实际应用中无法准确得到距离特征量解算值误差的标准差,提出了一种对方差进行实时估计的动态加权融合方法。试验数据处理结果表明,融合后精度明显提高。 展开更多
关键词 距离特征 最优加权平均 动态加权 融合
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基于单一输入法的两轮移动式倒立摆运动控制 被引量:7
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作者 丁学明 张培仁 +1 位作者 杨兴明 徐勇明 《系统仿真学报》 CAS CSCD 2004年第11期2618-2621,共4页
为解决模糊多变量控制中的“维数灾”问题,本文采用单一输入规则群动态加权推理模型法来控制两轮移动式倒立摆的运动,它将多维模糊控制问题化简成单维模糊控制问题来解决,大大减少了模糊规则数,同时利用随机优化搜索法优化控制参数。仿... 为解决模糊多变量控制中的“维数灾”问题,本文采用单一输入规则群动态加权推理模型法来控制两轮移动式倒立摆的运动,它将多维模糊控制问题化简成单维模糊控制问题来解决,大大减少了模糊规则数,同时利用随机优化搜索法优化控制参数。仿真结果显示:系统跟踪速度快,超调量小,验证了控制算法的有效性。 展开更多
关键词 移动式倒立摆 运动控制 SIRMs 动态加权量 随机优化搜索
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A random forest algorithm based on similarity measure and dynamic weighted voting 被引量:1
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作者 ZHAO Shu-xu MA Qin-jing LIU Li-jiao 《Journal of Measurement Science and Instrumentation》 CAS CSCD 2019年第3期277-284,共8页
The random forest model is universal and easy to understand, which is often used for classification and prediction. However, it uses non-selective integration and the majority rule to judge the final result, thus the ... The random forest model is universal and easy to understand, which is often used for classification and prediction. However, it uses non-selective integration and the majority rule to judge the final result, thus the difference between the decision trees in the model is ignored and the prediction accuracy of the model is reduced. Taking into consideration these defects, an improved random forest model based on confusion matrix (CM-RF)is proposed. The decision tree cluster is selectively constructed by the similarity measure in the process of constructing the model, and the result is output by using the dynamic weighted voting fusion method in the final voting session. Experiments show that the proposed CM-RF can reduce the impact of low-performance decision trees on the output result, thus improving the accuracy and generalization ability of random forest model. 展开更多
关键词 random forest confusion matrix similarity measure dynamic weighted voting
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