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题名基于时间序列演变分析的有效相似性定义和聚类
被引量:3
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作者
周原冰
左新强
顾杰
赵春晖
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机构
国网北京经济技术研究院
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出处
《计算机工程与应用》
CSCD
北大核心
2008年第10期138-141,共4页
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文摘
时间序列广泛存在于商业应用中,比如电力负荷序列、网络日志等。挖掘时间序列数据对决策分析非常重要,特别地,决定时间序列的相似性在各种实际问题中起关键的作用,比如分析各个区域的电力需求特征。以前的相似性度量方法从未使用过演变这种特性去度量时间序列的相似性,基于演变分析提出了有效的时间序列相似性度量方法(SEA),该方法通过量化演变趋势构建了有效的相似性定义,并且提出了基于该方法的聚类策略。通过在实际数据集上和其它方法的实验比较,证明了提出方法的有效性,因此也证明了时间序列演变分析对相似性度量的重要意义。
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关键词
时间序列
相似性定义
演变分析
聚类
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Keywords
time series
similarity definition
evolution analysis
clustering
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分类号
TP391.41
[自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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题名基于确定性学习的人体步态识别方法研究
被引量:1
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作者
杨飞飞
陶玉昆
司文杰
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机构
郑州轻工业学院电气信息工程学院
华南理工大学机械与汽车工程学院
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出处
《控制工程》
CSCD
北大核心
2018年第2期259-266,共8页
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基金
国家自然科学基金(61304084、61602424、61472371、61572446、61472372)
河南省科技创新人才计划(174100510009)
+1 种基金
河南省高校科技创新人才项目(15HASTIT019)
郑州轻工业学院博士科研基金项目
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文摘
基于确定性学习理论,提出了一种基于关节角时序数据序列的人体步态识别方法。首先,由人体运动捕捉设备获取关节角时序数据序列,则局部准确的人体步态的内部动力学可通过径向基函数(RBF)网络得到逼近。进一步,证明了逼近误差和相关神经网络(NN)参数的收敛。接下来,通过将NN逼近得到的步态动力学知识存储于常值的RBF网络,可实现人体移动步态特征的有效表达。最后,通过构建步态模式的相似性定义,提出了一种步态时序数据识别的方法,最终可实现准确的步态识别。仿真实验采用类圆规双足机器人验证了所提方法的有效性。
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关键词
确定性学习
时序数据序列
关节角
人体步态识别
相似性定义
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Keywords
Deterministic learning
temporal data sequence
joint angle
human gait recognition
similarity definition
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分类号
TP183
[自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
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