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基于双向转动因子的加权误差函数最小化逆合成孔径雷达方位标定方法 被引量:1
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作者 李丹霜 张云华 +1 位作者 李东 董晓 《测试技术学报》 2016年第5期375-382,共8页
逆合成孔径雷达(Inverse Synthetic Aperture Radar,ISAR)通常对非合作目标成像.为了实现对目标的精确识别,需要确定目标的二维分辨率.目标的距离向分辨率由发射信号的带宽决定,而方位向分辨率即方位向标定则由相干积累角度决定,因此转... 逆合成孔径雷达(Inverse Synthetic Aperture Radar,ISAR)通常对非合作目标成像.为了实现对目标的精确识别,需要确定目标的二维分辨率.目标的距离向分辨率由发射信号的带宽决定,而方位向分辨率即方位向标定则由相干积累角度决定,因此转角估计对方位向标定至关重要.本文提出了一种基于转动因子的稳定双向加权误差函数的转角估计算法.其首先在距离多普勒算法成像的基础上将图像分为不同的子序列,然后通过双向加权误差函数最小化估计子序列图像间的最优转角,从而实现方位向标定,数值仿真和实际数据处理结果验证了该方法的准确性和鲁棒性. 展开更多
关键词 逆合成孔径雷达 方位向标定 距离多普勒 双向加权误差函数 转角估计
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一个守恒律初边值问题的逐点误差估计
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作者 杨小辉 《佛山科学技术学院学报(自然科学版)》 CAS 2012年第5期4-8,共5页
研究一个守恒律初边值问题的粘性消失法的逐点误差估计。通过使用由Tadmor-Tang引进的加权误差函数和某种自益内插技巧,对一个能构造整体连续解的初边值问题,导出其粘性消失法的一个较优的逐点误差估计。
关键词 弱熵解 逐点误差估计 加权误差函数 自益内插技巧
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影像匹配的一种新算法 被引量:1
3
作者 周春艳 钟键 邹峥嵘 《微计算机信息》 2010年第29期12-14,共3页
随机抽样一致性算法RANSAC(Random Sample Consensus)是影像匹配领域中应用最广泛的鲁棒性算法之一。RANSAC算法能很好的解决误匹配问题,但是它的效率较低。本文提出一种新的影像匹配算法:算法在初始模型估计过程中,采用六点算法,降低... 随机抽样一致性算法RANSAC(Random Sample Consensus)是影像匹配领域中应用最广泛的鲁棒性算法之一。RANSAC算法能很好的解决误匹配问题,但是它的效率较低。本文提出一种新的影像匹配算法:算法在初始模型估计过程中,采用六点算法,降低算法迭代次数和抽样时间,提高了RANSAC算法的整体效率;并在数据检验过程中,定义一个误差加权函数,提高了算法的鲁棒性。实验结果表明,此算法提高了RANSAC算法的鲁棒性,计算速度高于RANSAC算法。 展开更多
关键词 随机抽样一致性算法 影像匹配 六点算法 误差加权函数
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FIR数字滤波器优化设计方法 被引量:1
4
作者 戴月明 张秀娟 《山东科技大学学报(自然科学版)》 CAS 2002年第1期72-74,共3页
讨论了用加权平方误差最小准则设计FIR数字滤波器的方法 ,由滤波器的模型构造一线性系统 ,通过辩识系统参数方法来设计滤波器系数。这一设计方法具有很高的设计精度 ,编程方便 ,容易使用。
关键词 FIR数字滤波器 加权平方误差最小准则 参数辨识 优化设计 误差加权函数 概率密度函数
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基于改进的GRNN的销量预测 被引量:1
5
作者 王红卫 林健良 《计算机工程与科学》 CSCD 北大核心 2010年第1期153-155,共3页
根据灯具销量具有增长趋势和周期性二者合成的非线性特点,本文利用相空间重构理论确定GRNN的输入节点数,以加权误差代价函数代替传统误差代价函数为目标训练网络,采用粒子群优化算法优化平滑参数,并在此基础上将GRNN用于灯具销量的短期... 根据灯具销量具有增长趋势和周期性二者合成的非线性特点,本文利用相空间重构理论确定GRNN的输入节点数,以加权误差代价函数代替传统误差代价函数为目标训练网络,采用粒子群优化算法优化平滑参数,并在此基础上将GRNN用于灯具销量的短期预测。与传统的BPNN相比,改进后的GRNN预测精度更高,抗噪声能力更强,模型更稳健。 展开更多
关键词 相空间重构 广义回归神经网络 加权误差代价函数
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工程测量数据中的粗差诊断和处理技术
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作者 杨宜康 宋安军 +1 位作者 黄永宣 胡保生 《机械工程学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2001年第10期59-63,共5页
从测量数据序列的时-频特征出发,借助频谱图识别测量数据中的粗差的位置和性质。采用加权的均方误差准则来优化估计模型的参数,实现对测量序列的抗扰最佳估计。实例表明利用频谱图进行粗差诊断准确可靠,采用加权误差能量函数的小波... 从测量数据序列的时-频特征出发,借助频谱图识别测量数据中的粗差的位置和性质。采用加权的均方误差准则来优化估计模型的参数,实现对测量序列的抗扰最佳估计。实例表明利用频谱图进行粗差诊断准确可靠,采用加权误差能量函数的小波神经网络估计模型具有逼近性能好、收敛速度快的优点,并能够有效地消除粗差对估计结果的影响。 展开更多
关键词 粗差 频谱图 加权误差能量函数 小波神经网络 工程测量 数据处理
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可规划相位FIR滤波器的神经网络设计方法
7
作者 魏辉如 崔琛 毛刚强 《电子测试》 2009年第7期5-8,65,共5页
本文针对可规划相频响应的实系数FIR滤波器的逼近问题,采用一个三层复激活函数前馈神经网络来实现。该网络隐层各神经元的激活函数为复指数函数,将滤波器系数作为隐层各神经元到输出层的连接权值,通过对误差函数的最小化来调整权值,并... 本文针对可规划相频响应的实系数FIR滤波器的逼近问题,采用一个三层复激活函数前馈神经网络来实现。该网络隐层各神经元的激活函数为复指数函数,将滤波器系数作为隐层各神经元到输出层的连接权值,通过对误差函数的最小化来调整权值,并根据网络特性与所要设计的滤波器的特点,提出了一些实际设计中训练样本集选取与误差加权值设置的规则。依托所采用的神经网络,根据上述规则,进行了两例可规划相频特性的实系数FIR滤波器的设计,结果表明所设计滤波器的相频响应较好地满足了设计要求。 展开更多
关键词 复激活函数神经网络 可规划相位 FIR滤波器 误差加权函数
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基于神经网络的线性相位FIR滤波器设计 被引量:3
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作者 魏辉如 崔琛 王粒宾 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2009年第23期82-84,共3页
针对FIR滤波器的神经网络设计法,提出一种泛函连接人工神经网络的改进算法。通过设置不同的加权误差函数值来控制各个样本的学习率,改善了网络的学习效果;制定了神经网络训练集的选取规则,使用该规则选取样本对网络进行训练,可设计通带... 针对FIR滤波器的神经网络设计法,提出一种泛函连接人工神经网络的改进算法。通过设置不同的加权误差函数值来控制各个样本的学习率,改善了网络的学习效果;制定了神经网络训练集的选取规则,使用该规则选取样本对网络进行训练,可设计通带阻带截止频率指标精确可控的滤波器,克服了现有算法只能设计具有通带截止频率的滤波器和不能精确控制任意截止频率的不足。仿真结果表明所提出的方法能很好地满足设计要求。 展开更多
关键词 泛函连接人工神经网络 加权误差函数 训练集选取规则 FIR滤波器
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子图融合修正WSN节点分布式定位算法 被引量:2
9
作者 赵娜 刘松迪 《航天控制》 CSCD 北大核心 2020年第6期44-49,54,共7页
针对大规模WSN节点定位精度不能满足要求的问题,提出了基于误差加权和与融合修正的分布式迭代节点定位算法。算法首先将WSN表示为无向图形式,根据参考节点通信半径将其划分为多个子图,在子图内构建距离误差加权目标函数,通过相位搜索粗... 针对大规模WSN节点定位精度不能满足要求的问题,提出了基于误差加权和与融合修正的分布式迭代节点定位算法。算法首先将WSN表示为无向图形式,根据参考节点通信半径将其划分为多个子图,在子图内构建距离误差加权目标函数,通过相位搜索粗定位和遗传蚁群算法精定位迭代计算未知节点的精确位置信息,然后通过子图间融合对节点位置进一步修正,以加速算法收敛和提高定位精度。仿真实验表明,与现有算法相比,文中算法对参考节点的数量与通信半径要求较低,但仍可以取得最优的定位精度,且具有较好的适应性。 展开更多
关键词 无线传感器网络 分布式节点定位 误差加权函数 子图间融合修正
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Randomly Weighted LAD-Estimation for Partially Linear Errors-in-Variables Models
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作者 Xiaohan YANG Rong JIANG Weimin QIAN 《Chinese Annals of Mathematics,Series B》 SCIE CSCD 2015年第4期561-578,共18页
The authors consider the partially linear model relating a response Y to predictors (x, T) with a mean function x^Tβ0 + g(T) when the x's are measured with an additive error. The estimators of parameter β0 are... The authors consider the partially linear model relating a response Y to predictors (x, T) with a mean function x^Tβ0 + g(T) when the x's are measured with an additive error. The estimators of parameter β0 are derived by using the nearest neighbor-generalized randomly weighted least absolute deviation (LAD for short) method. The resulting estimator of the unknown vector 30 is shown to be consistent and asymptotically normal. In addition, the results facilitate the construction of confidence regions and the hypothesis testing for the unknown parameters. Extensive simulations are reported, showing that the proposed method works well in practical settings. The proposed methods are also applied to a data set from the study of an AIDS clinical trial group. 展开更多
关键词 Partially linear errors-in-variables LAD-estimation Randomly weighted method Linear hypothesis Randomly weighted LAD-test
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