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New supervised learning classifiers for structural damage diagnosis using time series features from a new feature extraction technique
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作者 Masoud Haghani Chegeni Mohammad Kazem Sharbatdar +1 位作者 Reza Mahjoub Mahdi Raftari 《Earthquake Engineering and Engineering Vibration》 SCIE EI CSCD 2022年第1期169-191,共23页
The motivation for this article is to propose new damage classifiers based on a supervised learning problem for locating and quantifying damage.A new feature extraction approach using time series analysis is introduce... The motivation for this article is to propose new damage classifiers based on a supervised learning problem for locating and quantifying damage.A new feature extraction approach using time series analysis is introduced to extract damage-sensitive features from auto-regressive models.This approach sets out to improve current feature extraction techniques in the context of time series modeling.The coefficients and residuals of the AR model obtained from the proposed approach are selected as the main features and are applied to the proposed supervised learning classifiers that are categorized as coefficient-based and residual-based classifiers.These classifiers compute the relative errors in the extracted features between the undamaged and damaged states.Eventually,the abilities of the proposed methods to localize and quantify single and multiple damage scenarios are verified by applying experimental data for a laboratory frame and a four-story steel structure.Comparative analyses are performed to validate the superiority of the proposed methods over some existing techniques.Results show that the proposed classifiers,with the aid of extracted features from the proposed feature extraction approach,are able to locate and quantify damage;however,the residual-based classifiers yield better results than the coefficient-based classifiers.Moreover,these methods are superior to some classical techniques. 展开更多
关键词 structural damage diagnosis statistical pattern recognition feature extraction time series analysis supervised learning CLASSIFICATION
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光学字符识别技术与展望 被引量:40
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作者 荆涛 王仲 《计算机工程》 CAS CSCD 北大核心 2003年第2期1-2,80,共3页
光学字符识别技术在人机交互中,发挥了界面友好的作用。根据识别时所提取具体特征的不同,字符识别通常可以分为:统计字符识别、结构字符识别和神经网络字符识别技术3种。该文分析了文字识别中的典型方法,并结合模式识别领域取得的... 光学字符识别技术在人机交互中,发挥了界面友好的作用。根据识别时所提取具体特征的不同,字符识别通常可以分为:统计字符识别、结构字符识别和神经网络字符识别技术3种。该文分析了文字识别中的典型方法,并结合模式识别领域取得的理论成果,介绍了模糊技术识别、基于语义理解的识别等发展中的识别技术。光学字符识别为大量数据的自动录入提供了一条有效的途径,在文档自动分析、图像检索、人机交互方面有广阔的发展空间。 展开更多
关键词 光学字符识别 特征提取 模式匹配 结构分析 模式识别 文字识别 计算机
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基于最大稳定极值区域的织物图案检索 被引量:5
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作者 康锋 胡洁 +1 位作者 张华熊 周慧 《纺织学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2015年第10期156-160,共5页
针对织物扫描图像的特点,提出了一种通过图像最大稳定极值区域的加速稳健特征(SURF)检索织物图案的方法。首先用结构提取算法去除织物扫描图像的纹理,保留图案信息;其次通过最大稳定极值区域法检测织物图像,提取图案各区域的SURF特征,... 针对织物扫描图像的特点,提出了一种通过图像最大稳定极值区域的加速稳健特征(SURF)检索织物图案的方法。首先用结构提取算法去除织物扫描图像的纹理,保留图案信息;其次通过最大稳定极值区域法检测织物图像,提取图案各区域的SURF特征,建立织物图像特征库;再将织物检索图像与特征库内的图像进行相似性度量,得到相似图案的织物图像。实验结果表明,提出的算法能够较准确地检索织物图案。 展开更多
关键词 织物图案 图像检索 最大稳定极值区域 结构提取 加速稳健特征(SURF)算法 特征匹配
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基于模态理论的振动结构声辐射信号特征提取方法及其应用 被引量:5
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作者 马维金 熊诗波 熊晓燕 《机械工程学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2005年第5期15-20,共6页
论述了结构振动与声辐射之间的传递特性,以堆垛机结构为对象进行了试验研究。通过模态参数测试和声辐射信号分析验证了理论分析的正确性。提出了一种基于模态频率的声信号频域特征信息提取方法,并将该方法用于堆垛机结构的冲击载荷分类... 论述了结构振动与声辐射之间的传递特性,以堆垛机结构为对象进行了试验研究。通过模态参数测试和声辐射信号分析验证了理论分析的正确性。提出了一种基于模态频率的声信号频域特征信息提取方法,并将该方法用于堆垛机结构的冲击载荷分类识别研究。结果表明,声谱峰值频率与结构模态频率具有相当好的一致性,声谱幅值分布反映冲击载荷的特性;采用所提出的方法提取的声信号特征信噪比高,用于振动结构冲击载荷分类识别是合理的和有效的。由于设备发生故障必然导致载荷的变化而使所辐射的声信号发生变化,加之声信号获取成本低且有近场非接触测量的优点,所以提出的声信号特征提取方法在机械设备运行状态监测和故障诊断方面具有重要的应用价值。 展开更多
关键词 模态分析 振声耦合特性 堆垛机结构 声辐射信号 特征提取 冲击载荷识别
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柴油机喷油压力波形的符号描述与结构模式分类 被引量:1
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作者 吴波 杨叔子 李白诚 《国防科技大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 1992年第2期12-16,42,共6页
波峰和波谷是波形上基本的局部形态特征基于波峰、波谷之间的支配关系,本文提出了一种规则波形的结构特征抽取与符号描述方法,进而建立了一个基于该方法的柴油机喷油压力波形结构模式分类系统,并通过实例验证了该系统的有效性。
关键词 结构模式 柴油机 喷油
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一种新的图象特征抽取方法
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作者 白焱 彭嘉雄 《计算机研究与发展》 EI CSCD 北大核心 1994年第2期57-60,共4页
本文提出了一种新的特征抽取方法。它可对任意形状的工件进行准确描述,并具有计算速度快、特征抽取结果简单的特点。用此算法做成的视觉系统,能识别任意放置的甚至有遮挡或重叠的二维工件,是一种较好满足工业生产线上实时性要求的算法。
关键词 模式识别 图象分析 特征抽取
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基于样例的祥云图案生成模型
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作者 方建文 周小龙 +3 位作者 曹文明 李勋祥 范伟 韩雪龙 《南京航空航天大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2020年第5期746-751,共6页
祥云图案的创作目前主要依赖手工绘制,现有的大部分研究工作主要针对真实感云和烟的模拟和绘制,本文提出一个基于样例和交互式草图的祥云图案生成模型。首先对手绘的祥云图案样例进行特征线的提取并归一化后形成特征库;用户输入简单的... 祥云图案的创作目前主要依赖手工绘制,现有的大部分研究工作主要针对真实感云和烟的模拟和绘制,本文提出一个基于样例和交互式草图的祥云图案生成模型。首先对手绘的祥云图案样例进行特征线的提取并归一化后形成特征库;用户输入简单的二维草图来分别表示云头、云体和云尾的骨架曲线;算法对云体和云头的草图轨迹进行非均匀自动划分得到生成线段集,利用这些线段到特征库中寻找相应的特征曲线并安装来得到云体和云头部分;通过对云尾骨架曲线进行平移和缩放来过程化生成云尾部分。实验结果表明,通过该生成模型,用户通过很少的交互和参数控制就可以生成大量具有手绘风格特征的祥云图案。 展开更多
关键词 祥云图案 样例 结构分析 特征提取 交互式草图
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纹线跟踪及其在细化指纹后处理中的应用 被引量:20
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作者 刘文星 王肇圻 母国光 《光电子.激光》 EI CAS CSCD 北大核心 2002年第2期184-187,共4页
本文提出了细化图像的纹线跟踪技术及基于其细化指纹伪特征判别方法 ,进而对细化指纹图上存在的噪声 ,例如毛刺、小桥和小孔等进行了滤除处理。结果发现 ,本方法可以快速、准确、彻底地滤除这些噪声 ,而且并不引入新的噪声 。
关键词 纹线跟踪 指纹 细化 图像处理
原文传递
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