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基于蛙跳算法优化SVM的小功率LED寿命预测模型 被引量:3
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作者 崔克楠 张志鹏 +2 位作者 朱彤 唐普英 刘爽 《半导体技术》 CAS CSCD 北大核心 2016年第9期711-715,720,共6页
针对小功率LED失效时间预测需要大量失效数据、预测成本较高的情况,从工程实践的实际需求出发,提出了基于改进蛙跳算法(ISFLA)优化支持向量机(SVM)的小功率LED寿命预测模型。SVM使用径向基核函数(RBF),以小功率LED的可靠度作为SVM输入,... 针对小功率LED失效时间预测需要大量失效数据、预测成本较高的情况,从工程实践的实际需求出发,提出了基于改进蛙跳算法(ISFLA)优化支持向量机(SVM)的小功率LED寿命预测模型。SVM使用径向基核函数(RBF),以小功率LED的可靠度作为SVM输入,失效时间作为输出。为了减小蛙跳算法的计算成本,现引入进化阶段指标T加快收敛速度,并利用ISFLA优化核函数参数的选取,使得仅需少量训练样本即可建立SVM。该模型不仅能预测加速应力下的小功率LED失效时间,也可根据小功率LED在加速应力下的失效时间预测正常应力水平下的寿命。实验证明,在小样本条件下,该方法得到训练结果的相关系数为0.998,检验组误差小于3%,快速简洁地实现了小功率LED高精度寿命预测。 展开更多
关键词 led寿命预测 支持向量机(SVM) 改进蛙跳算法(ISFLA) 进化阶段指标 led可靠度
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