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基于L1趋势滤波的飞控传感器降噪方法
1
作者
唐强
雷志荣
史龙
《导航定位与授时》
2020年第1期55-59,共5页
针对飞行控制传感器中普遍存在的噪声信号,提出了一种基于L1趋势滤波技术的在线降噪方法。首先简要介绍了L1趋势滤波技术,引入了滑动窗口对算法进行改进以满足实时在线应用需求。以气压计所采集的信号为例,采用原始飞参数据,利用该方法...
针对飞行控制传感器中普遍存在的噪声信号,提出了一种基于L1趋势滤波技术的在线降噪方法。首先简要介绍了L1趋势滤波技术,引入了滑动窗口对算法进行改进以满足实时在线应用需求。以气压计所采集的信号为例,采用原始飞参数据,利用该方法进行降噪处理,并与文献中常用的小波降噪方法进行初步比较,基于Matlab的仿真结果验证了该方法的可行性。
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关键词
飞控传感器
信号降噪
l1
趋势滤波
小波降噪
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职称材料
基于动态自学习阈值和趋势滤波的机械故障智能预警方法
被引量:
24
2
作者
张明
冯坤
江志农
《振动与冲击》
EI
CSCD
北大核心
2014年第24期8-14,共7页
针对当前机械在线监测系统报警难以实现机械故障早期预警问题,提出一种智能预警方法。基于在线监测系统大量监测数据统计分析,采用动态的自学习阈值算法计算预警阈值,并应用l1趋势滤波技术消除随机误差获取滤波后的趋势。应用动态自学...
针对当前机械在线监测系统报警难以实现机械故障早期预警问题,提出一种智能预警方法。基于在线监测系统大量监测数据统计分析,采用动态的自学习阈值算法计算预警阈值,并应用l1趋势滤波技术消除随机误差获取滤波后的趋势。应用动态自学习阈值替代监测系统中的常规报警阈值,比较自学习预警阈值与滤波后的趋势,实现了机械故障早期预警。工程实例表明,该方法能够对机械故障实现早期预警,对预防机械事故的发生有重要的作用。
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关键词
自学习阈值
故障预警
非参数检验
BETA分布
l1
趋势滤波
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职称材料
L_1和L_2规则化趋势滤波的稳健集成方法
被引量:
2
3
作者
秦磊
谢邦昌
《统计研究》
CSSCI
北大核心
2013年第11期99-102,共4页
Huber损失函数是稳健回归中的经典方法,Berhu罚函数是L1和L2罚函数的集成。为了从异常值较多的时间序列中提取趋势项,本文结合Huber损失函数和Berhu罚函数,提出一种L1和L2规则化趋势滤波的稳健集成方法,该方法对异常值的干扰不敏感,同...
Huber损失函数是稳健回归中的经典方法,Berhu罚函数是L1和L2罚函数的集成。为了从异常值较多的时间序列中提取趋势项,本文结合Huber损失函数和Berhu罚函数,提出一种L1和L2规则化趋势滤波的稳健集成方法,该方法对异常值的干扰不敏感,同时吸收了L1和L2罚函数的优点。模拟数据的分析显示,当时间序列存在异常值,而且内在趋势情况未知时,稳健集成方法是一种很好的折中,可以给出较好的估计结果。
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关键词
l1
和L2规则化趋势滤波
Huber损失函数
Berhu罚函数
稳健集成
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职称材料
L_1和L_2规则化趋势滤波的稳健估计
被引量:
1
4
作者
谢邦昌
秦磊
《商业经济与管理》
CSSCI
北大核心
2013年第8期84-90,97,共8页
当时间序列中包含异常值时,L1和L2规则化趋势滤波不能有效地从中提取趋势成分,因此,文章从稳健性角度出发,用Huber损失函数替代最小二乘损失函数,使用凸优化方法进行求解,得到L1和L2规则化趋势滤波的稳健估计。模拟分析显示,稳健估计量...
当时间序列中包含异常值时,L1和L2规则化趋势滤波不能有效地从中提取趋势成分,因此,文章从稳健性角度出发,用Huber损失函数替代最小二乘损失函数,使用凸优化方法进行求解,得到L1和L2规则化趋势滤波的稳健估计。模拟分析显示,稳健估计量可以很好地抵制异常值的干扰。这种方法可以运用在异常值较多的金融数据中,得到市场趋势的稳健估计。
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关键词
l1
和L2规则化趋势滤波
Huber损失函数
稳健估计
金融数据
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职称材料
基于改进l_1趋势滤波的滚动轴承故障诊断
被引量:
2
5
作者
龚廷恺
《南昌航空大学学报(自然科学版)》
CAS
2017年第4期86-90,共5页
针对轴承故障的振动信号滤波问题,提出了改进l1趋势滤波方法。该方法滤波效果由规则化参数决定,一般根据原始信号的特征信息来确定这个参数。为了提升适用性,最佳规则化参数通过与最大值之间的线性关系来选取。通过实际轴承的内、外圈...
针对轴承故障的振动信号滤波问题,提出了改进l1趋势滤波方法。该方法滤波效果由规则化参数决定,一般根据原始信号的特征信息来确定这个参数。为了提升适用性,最佳规则化参数通过与最大值之间的线性关系来选取。通过实际轴承的内、外圈故障振动信号分析发现,该方法能提取轴承故障特征。同时,相比于经验模态分解方法,改进方法具有更好的特征提取效果。
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关键词
l1
趋势滤波
滚动轴承
故障诊断
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职称材料
题名
基于L1趋势滤波的飞控传感器降噪方法
1
作者
唐强
雷志荣
史龙
机构
航空工业西安飞行自动控制研究所飞行器控制一体化技术国家重点实验室
出处
《导航定位与授时》
2020年第1期55-59,共5页
基金
装备预研中航工业联合基金(61411305061002)
文摘
针对飞行控制传感器中普遍存在的噪声信号,提出了一种基于L1趋势滤波技术的在线降噪方法。首先简要介绍了L1趋势滤波技术,引入了滑动窗口对算法进行改进以满足实时在线应用需求。以气压计所采集的信号为例,采用原始飞参数据,利用该方法进行降噪处理,并与文献中常用的小波降噪方法进行初步比较,基于Matlab的仿真结果验证了该方法的可行性。
关键词
飞控传感器
信号降噪
l1
趋势滤波
小波降噪
Keywords
Flight control sensors
Signal de-noising
l1 trend filter
Wavelet de-noising
分类号
V249 [航空宇航科学与技术—飞行器设计]
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职称材料
题名
基于动态自学习阈值和趋势滤波的机械故障智能预警方法
被引量:
24
2
作者
张明
冯坤
江志农
机构
北京化工大学诊断与自愈工程研究中心
出处
《振动与冲击》
EI
CSCD
北大核心
2014年第24期8-14,共7页
基金
国家自然科学重点基金项目(51135001)
国家青年科学基金项目(51305020)
国家重点基础研究发展计划("973"计划)项目(2012CB026000)
文摘
针对当前机械在线监测系统报警难以实现机械故障早期预警问题,提出一种智能预警方法。基于在线监测系统大量监测数据统计分析,采用动态的自学习阈值算法计算预警阈值,并应用l1趋势滤波技术消除随机误差获取滤波后的趋势。应用动态自学习阈值替代监测系统中的常规报警阈值,比较自学习预警阈值与滤波后的趋势,实现了机械故障早期预警。工程实例表明,该方法能够对机械故障实现早期预警,对预防机械事故的发生有重要的作用。
关键词
自学习阈值
故障预警
非参数检验
BETA分布
l1
趋势滤波
Keywords
self-learning threshold
fault early warning
nonparametric test
beta distribution
l1 trend filter
ing
分类号
TH165.3 [机械工程—机械制造及自动化]
TP391 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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职称材料
题名
L_1和L_2规则化趋势滤波的稳健集成方法
被引量:
2
3
作者
秦磊
谢邦昌
机构
中央财经大学统计学院
台湾辅仁大学商学研究所
台湾辅仁大学统计资讯系
出处
《统计研究》
CSSCI
北大核心
2013年第11期99-102,共4页
文摘
Huber损失函数是稳健回归中的经典方法,Berhu罚函数是L1和L2罚函数的集成。为了从异常值较多的时间序列中提取趋势项,本文结合Huber损失函数和Berhu罚函数,提出一种L1和L2规则化趋势滤波的稳健集成方法,该方法对异常值的干扰不敏感,同时吸收了L1和L2罚函数的优点。模拟数据的分析显示,当时间序列存在异常值,而且内在趋势情况未知时,稳健集成方法是一种很好的折中,可以给出较好的估计结果。
关键词
l1
和L2规则化趋势滤波
Huber损失函数
Berhu罚函数
稳健集成
Keywords
Key words:
l1
and L2 regularized
trend
filter
ing
Huber loss function
Berhu Penalty Function
RobustHybrid Method
分类号
O212 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
L_1和L_2规则化趋势滤波的稳健估计
被引量:
1
4
作者
谢邦昌
秦磊
机构
中央财经大学统计学院
台湾辅仁大学统计资讯学系
出处
《商业经济与管理》
CSSCI
北大核心
2013年第8期84-90,97,共8页
文摘
当时间序列中包含异常值时,L1和L2规则化趋势滤波不能有效地从中提取趋势成分,因此,文章从稳健性角度出发,用Huber损失函数替代最小二乘损失函数,使用凸优化方法进行求解,得到L1和L2规则化趋势滤波的稳健估计。模拟分析显示,稳健估计量可以很好地抵制异常值的干扰。这种方法可以运用在异常值较多的金融数据中,得到市场趋势的稳健估计。
关键词
l1
和L2规则化趋势滤波
Huber损失函数
稳健估计
金融数据
Keywords
l1
and L2 regularized
trend
filter
ing
Huber loss function
robust estimation
financial data
分类号
O213 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
基于改进l_1趋势滤波的滚动轴承故障诊断
被引量:
2
5
作者
龚廷恺
机构
南昌航空大学飞行器工程学院
出处
《南昌航空大学学报(自然科学版)》
CAS
2017年第4期86-90,共5页
基金
国家自然科学基金(51465040)
文摘
针对轴承故障的振动信号滤波问题,提出了改进l1趋势滤波方法。该方法滤波效果由规则化参数决定,一般根据原始信号的特征信息来确定这个参数。为了提升适用性,最佳规则化参数通过与最大值之间的线性关系来选取。通过实际轴承的内、外圈故障振动信号分析发现,该方法能提取轴承故障特征。同时,相比于经验模态分解方法,改进方法具有更好的特征提取效果。
关键词
l1
趋势滤波
滚动轴承
故障诊断
Keywords
l1 trend filter
ing
rolling element bearing
fault diagnosis
rolling element bearing
分类号
TH133.33 [机械工程—机械制造及自动化]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于L1趋势滤波的飞控传感器降噪方法
唐强
雷志荣
史龙
《导航定位与授时》
2020
0
下载PDF
职称材料
2
基于动态自学习阈值和趋势滤波的机械故障智能预警方法
张明
冯坤
江志农
《振动与冲击》
EI
CSCD
北大核心
2014
24
下载PDF
职称材料
3
L_1和L_2规则化趋势滤波的稳健集成方法
秦磊
谢邦昌
《统计研究》
CSSCI
北大核心
2013
2
下载PDF
职称材料
4
L_1和L_2规则化趋势滤波的稳健估计
谢邦昌
秦磊
《商业经济与管理》
CSSCI
北大核心
2013
1
下载PDF
职称材料
5
基于改进l_1趋势滤波的滚动轴承故障诊断
龚廷恺
《南昌航空大学学报(自然科学版)》
CAS
2017
2
下载PDF
职称材料
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