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PC-based artif icial neural network inversion for airborne time-domain electromagnetic data 被引量:8
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作者 朱凯光 马铭遥 +4 位作者 车宏伟 杨二伟 嵇艳鞠 于生宝 林君 《Applied Geophysics》 SCIE CSCD 2012年第1期1-8,114,共9页
Traditionally, airborne time-domain electromagnetic (ATEM) data are inverted to derive the earth model by iteration. However, the data are often highly correlated among channels and consequently cause ill-posed and ... Traditionally, airborne time-domain electromagnetic (ATEM) data are inverted to derive the earth model by iteration. However, the data are often highly correlated among channels and consequently cause ill-posed and over-determined problems in the inversion. The correlation complicates the mapping relation between the ATEM data and the earth parameters and thus increases the inversion complexity. To obviate this, we adopt principal component analysis to transform ATEM data into orthogonal principal components (PCs) to reduce the correlations and the data dimensionality and simultaneously suppress the unrelated noise. In this paper, we use an artificial neural network (ANN) to approach the PCs mapping relation with the earth model parameters, avoiding the calculation of Jacobian derivatives. The PC-based ANN algorithm is applied to synthetic data for layered models compared with data-based ANN for airborne time-domain electromagnetic inversion. The results demonstrate the PC-based ANN advantages of simpler network structure, less training steps, and better inversion results over data-based ANN, especially for contaminated data. Furthermore, the PC-based ANN algorithm effectiveness is examined by the inversion of the pseudo 2D model and comparison with data-based ANN and Zhody's methods. The results indicate that PC-based ANN inversion can achieve a better agreement with the true model and also proved that PC-based ANN is feasible to invert large ATEM datasets. 展开更多
关键词 principal component analysis artificial neural network airborne time-domain electromagnetics inversION CONDUCTIVITY
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结合逆非线性主成分分析和极值理论的桥梁损伤检测
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作者 刘迅 卓卫东 林楷奇 《福州大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2024年第3期345-352,共8页
为提高环境和运营变化(environmental and operational variations,EOV)影响下的桥梁损伤检测可靠性,结合逆非线性主成分分析(inverse nonlinear principal component analysis,INLPCA)和极值理论,提出一种新的桥梁损伤检测方法.该方法... 为提高环境和运营变化(environmental and operational variations,EOV)影响下的桥梁损伤检测可靠性,结合逆非线性主成分分析(inverse nonlinear principal component analysis,INLPCA)和极值理论,提出一种新的桥梁损伤检测方法.该方法采用INLPCA对桥梁损伤特征进行建模,利用不完备健康监测数据的估计均方误差和添加神经网络训练惩罚项控制INLPCA的非线性程度.采用INLPCA对损伤特征的重构误差和马氏平方距离(Mahalanobis squared distance,MSD)建立损伤指标(ID),最后基于ID的广义极值(generalized extreme value,GEV)分布建立损伤检测阈值.以比利时KW51铁路桥和天津永和斜拉桥为例,验证所提方法的有效性.结果表明,所提方法能准确检测EOV影响下的桥梁损伤,且对不同桥型和不同损伤特征均有良好的适用性. 展开更多
关键词 桥梁结构 损伤检测 健康监测 环境和运营变化(EVO) 逆非线性主成分分析(INLPCA) 极值理论
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一种基于PCI技术的谱估计方法
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作者 党玲 刘浩 《计算机仿真》 CSCD 2006年第8期122-125,共4页
Burg方法是自回归模型谱估计方法中一个最受欢迎的方法。但Burg方法对含有噪声的正弦信号进行谱估计时存在两个方面的问题,为此该文提出了一种基于主成份求逆技术的谱估计方法。推导了利用主成份求逆技术计算自回归模型系数的解析表达式... Burg方法是自回归模型谱估计方法中一个最受欢迎的方法。但Burg方法对含有噪声的正弦信号进行谱估计时存在两个方面的问题,为此该文提出了一种基于主成份求逆技术的谱估计方法。推导了利用主成份求逆技术计算自回归模型系数的解析表达式,利用该方法计算自回归模型系数只涉及到相关矩阵的主成分,不需要进行Burg方法中的Levinson递推,从而避免了出现Burg算法所出现的问题。最后通过计算机仿真验证了对该方法相对于Burg方法的优越性。 展开更多
关键词 自回归模型 主成份求逆 谱估计
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一近海风力机结构响应分析的改进预报方法
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作者 王迎光 《船舶力学》 EI CSCD 北大核心 2023年第12期1827-1839,共13页
为了克服传统的罗森布拉特IFORM(反一阶可靠性法)环境轮廓法的缺点,提出用主成分分析-反一阶可靠性轮廓法来生成更精确的环境轮廓。比较使用主成分分析-反一阶可靠性轮廓法和用罗森布拉特IFORM环境轮廓法获得的一选定近海地点的环境轮廓... 为了克服传统的罗森布拉特IFORM(反一阶可靠性法)环境轮廓法的缺点,提出用主成分分析-反一阶可靠性轮廓法来生成更精确的环境轮廓。比较使用主成分分析-反一阶可靠性轮廓法和用罗森布拉特IFORM环境轮廓法获得的一选定近海地点的环境轮廓,以验证主成分分析-反一阶可靠性轮廓法的精度和有效性。接着基于主成分分析-反一阶可靠性轮廓法或罗森布拉特IFORM环境轮廓法得到的最高非线性海况计算一安装在这一选定近海地点的单桩支持型5 MW近海风力机的50年极端结构动力响应。系统地分析和比较计算结果,突出强调利用更符合实际的环境轮廓(如用主成分分析-反一阶可靠性轮廓法所生成的)的必要性和重要性。 展开更多
关键词 新颖环境轮廓法 主成分分析 反一阶可靠性法 极端结构动力响应 近海风力机
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会理烟区烤烟质量特征的区域归类研究 被引量:1
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作者 袁文彬 黄浩 +5 位作者 关罗浩 李超 王文辉 谢丹凤 杨天旭 王维 《中国农学通报》 2023年第22期96-103,共8页
为区分会理烟区不同微生态区烤烟的质量特征差异,选取30个自然植烟村的C3F等级烟叶,运用隶属函数对烤烟的28项化学成分、协调性、感官评吸及外观质量指标的原始数据进行标准化处理,并采用主成分分析和聚类分析法建立烤烟综合质量评价模... 为区分会理烟区不同微生态区烤烟的质量特征差异,选取30个自然植烟村的C3F等级烟叶,运用隶属函数对烤烟的28项化学成分、协调性、感官评吸及外观质量指标的原始数据进行标准化处理,并采用主成分分析和聚类分析法建立烤烟综合质量评价模型,最后通过反距离权重插值法对烤烟质量区域分布差异进行可视化。结果表明,所提取的6个主成分累计贡献率达82.259%,基本上反映了28项指标的全部信息;在平方欧式距离4.0处可将所有样品分为4类,4类烤烟综合评价得分依次为2.070、1.731、1.459和0.950;烤烟综合质量指数区域差异明显,空间分布整体上呈现由西北往东南递减的分布趋势。研究明确了会理县域内烟叶质量的区域分布特征,可为会理烟区烤烟的总体生产布局规划以及工业企业合理利用产区不同质量特征的烟叶原料提供理论参考。 展开更多
关键词 烤烟 质量综合评价 主成分分析 聚类分析 反距离权重插值法 会理烟区
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基于多方位相干属性的断裂预测技术 被引量:1
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作者 王楷 印兴耀 +1 位作者 马正乾 李坤 《地球物理学报》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2023年第9期3828-3839,共12页
地震相干属性是地震解释中识别大中尺度构造和地层异常的关键技术,目前常规属性技术基于叠后三维数据进行.宽方位地震采集和解释技术的发展为提高地下构造的地震识别精度提供了新思路,但如何利用丰富的宽方位地震数据开展地震几何属性... 地震相干属性是地震解释中识别大中尺度构造和地层异常的关键技术,目前常规属性技术基于叠后三维数据进行.宽方位地震采集和解释技术的发展为提高地下构造的地震识别精度提供了新思路,但如何利用丰富的宽方位地震数据开展地震几何属性研究仍具有挑战.因此,本文充分利用地质不连续面造成的地震异常在不同观测方位上的差异,以及垂直断裂构造走向的部分方位叠加数据对识别断裂有更好的效果,发展了一种基于方位地震数据提取多方位相干属性的方法.首先,在不同方位地震数据的三维分析窗中对地震道插值,沿不同方向构造方位分析窗,其次,在计算方位相干时,对方位分析窗内不同位置的地震道使用反距离加权算法计算权重,最后通过主成分分析技术实现多方位信息融合,并将归一化后的结果定义为最终多方位相干.实际应用验证了所提方法的有效性和稳定性,与常规方法相比,本文所提方法包含了地质构造不同方位的特征,在所有方向上突出了地质边缘,同时提供了局部和整体的不连续性,并且有效地提高了相干图像的信噪比. 展开更多
关键词 断裂预测 相干属性 多方位数据 插值 反距离加权 主成分分析
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基于深度学习的水平非均匀蒸发波导反演方法研究
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作者 吴佳静 张金鹏 +1 位作者 张玉石 魏志强 《电波科学学报》 CSCD 北大核心 2023年第4期665-672,共8页
水平非均匀蒸发波导是一种异常的大气结构,在海上出现的概率高,对海上低空雷达具有较强的电磁捕获能力.然而,海上低空蒸发波导修正折射率剖面反演过程中由于水平方向剖面参数的非均匀变化,导致在实际的海洋环境中产生较大的反演复杂度... 水平非均匀蒸发波导是一种异常的大气结构,在海上出现的概率高,对海上低空雷达具有较强的电磁捕获能力.然而,海上低空蒸发波导修正折射率剖面反演过程中由于水平方向剖面参数的非均匀变化,导致在实际的海洋环境中产生较大的反演复杂度和误差.为解决上述问题,首先提出了一维残差扩张因果卷积自编码器(one-dimensional residual dilated causal convolutional autoencoder,1D-RDCAE)网络实现低自由度的非均匀蒸发波导剖面建模,其次提出了多尺度卷积残差网络(multi-scale convolutional attention residual network,MSCA-ResNet)框架来实现水平非均匀蒸发波导剖面反演.为验证建模模型的有效性,在模拟海杂波功率数据集上验证降维模型的有效性,实验结果表明,基于1D-RDCAE比基于主分量分析法、堆栈自动编码器和一维卷积自动编码器降维重构后更接近原始数据,并且在模型训练过程中收敛速度更快.为了验证反演模型的有效性,在模拟的海杂波和实测海杂波数据上进行了测试,结果表明基于仿真海杂波和实测海杂波数据分别可实现蒸发波导高度反演准确率为96.98%和91.25%,优于目前典型的反演方法.本文提出的基于深度学习的水平非均匀蒸发波导反演方法具有模型反演效率高、模型复杂度低、反演误差小的特点,为海上反常传播环境实时高精度认知提供了新技术. 展开更多
关键词 海杂波 蒸发波导 水平非均匀 深度学习 反演 主分量分析(PCA)法 一维残差扩张因果卷积自编码器 多尺度卷积残差网络
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Water Quality Evaluation of Chapurson Valley in Hunza Nagar, Gilgit Baltistan, Pakistan, Based on Statistical Analysis and Water Quality Index
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作者 Syeda Urooj Fatima Moazzam Ali Khan +4 位作者 Aamir Alamgir Nasir Sulman Tariq Masood Ali Khan Faisal Ahmed Khan Muhammad Azhar Khan 《Health》 CAS 2023年第5期379-396,共18页
Water borne ailments are of serious public health concern in Gilgit Baltistan’s (GB) region of Pakistan. The pollution load on the glacio-fluvial streams and surface water resources of the Chapurson Valley in the Hun... Water borne ailments are of serious public health concern in Gilgit Baltistan’s (GB) region of Pakistan. The pollution load on the glacio-fluvial streams and surface water resources of the Chapurson Valley in the Hunza Nagar area of the GB is increasing as a result of anthropogenic activities and tourism. The present study focuses on the public health quality of drinking water of Chapurson valley. The study addressed the fundamental drinking water quality criteria in order to understand the state of the public health in the valley. To ascertain the current status of physico-chemical, metals, and bacteriological parameters, 25 water samples were collected through deterministic sampling strategy and examined accordingly. The physico-chemical parameters of the water samples collected from the valley were found to meet the World Health Organization (WHO) guidelines of drinking water. The water samples showed a pattern of mean metal concentrations in order of Arsenic (As) > Lead (Pb) > Iron (Fe) > Zinc (Zn) > Copper (Cu) > Magnesium (Mg) > Calcium (Ca). As, Cu, Zn, Ca and Mg concentration were under the WHO guidelines range. However, results showed that Pb and Fe are present at much higher concentrations than recommended WHO guidelines. Similarly, the results of the bacteriological analysis indicate that the water samples are heavily contaminated with the organisms of public health importance (including total coliforms (TCC), total faecal coliforms (TFC) and total fecal streptococci (TFS) are more than 3 MPN/100mL). Three principal components, accounting for 48.44% of the total variance, were revealed using principal component analysis (PCA). Bacteriological parameters were shown to be the main determinants of the water quality as depicted by the PCA analysis. The dendrogram of Cluster analysis using the Ward’s method validated the same traits of the sampling locations that were found to be contaminated during geospatial analysis using the Inverse Distance Weight (IDW) method. Based on these findings, it is most likely that those anthropogenic activities and essentially the tourism results in pollution load from upstream channels. Metals may be released into surface and groundwater from a few underlying sources as a result of weathering and erosion. This study suggests that the valley water resources are more susceptible to bacteriological contamination and as such no water treatment facilities or protective measure have been taken to encounter the pollution load. People are drinking the contaminated water without questioning about the quality. It is recommended that the water resources of the valley should be monitored using standard protocol so as to protect not only the public health but to safe guard sustainable tourism in the valley. 展开更多
关键词 Chapurson Valley Water Quality PHYSICO-CHEMICAL principal component Analysis (PCA) inverse Distance Weight (IDW)
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基于高光谱卫星影像的清镇市红枫湖水体总磷浓度反演研究
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作者 陈章林 杨刚 +2 位作者 曾骏 曾静 赵宗鸿 《科技和产业》 2023年第5期240-244,共5页
清镇市红枫湖位于贵阳市清镇辖区,东西宽约8 km,南北长约13 km,属于保护级饮用水源地,其中保护区湖域面积约291 km 2。为了对宽阔的湖域及流域区域水质进行快速监测分析,利用高光谱卫星影像建立清镇红枫湖水质总磷浓度的反演模型。通过... 清镇市红枫湖位于贵阳市清镇辖区,东西宽约8 km,南北长约13 km,属于保护级饮用水源地,其中保护区湖域面积约291 km 2。为了对宽阔的湖域及流域区域水质进行快速监测分析,利用高光谱卫星影像建立清镇红枫湖水质总磷浓度的反演模型。通过对红波段(670 nm)处的反射率修正和相关系数校正,利用浮点计算过滤主成分冗余数据,在2020年3、4、5月份分别对6个目标区域进行总磷浓度反演并实地采集水体生化参数验证,该水质总磷浓度反演模型精度平均值为84%。基于模型的反演数据基本可用于红枫湖水体总磷浓度时序性变化分析,为水生态环境监测提供有效数据。 展开更多
关键词 反演模型 反射率修正 主成分冗余 高光谱 总磷浓度
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一种基于逆幂核主成分的维度约减方法
10
作者 张红艳 《现代计算机》 2023年第20期40-44,共5页
为了提高当前机器学习分类方法的分类性能,提出一种基于逆幂核主成分维度约减方法,并运用该方法对数据进行维度约减,然后利用机器学习方法支持向量机进行分类。实验研究结果显示,对比常用的核函数,即高斯径向基核、多项式核和全变量的情... 为了提高当前机器学习分类方法的分类性能,提出一种基于逆幂核主成分维度约减方法,并运用该方法对数据进行维度约减,然后利用机器学习方法支持向量机进行分类。实验研究结果显示,对比常用的核函数,即高斯径向基核、多项式核和全变量的情况,基于逆幂核主成分的数据维度约减方法,其分类精度相对更优。 展开更多
关键词 分类精度 逆幂核主成分 维度约减 分类预测
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主成分分析法与植被指数经验方法估测冬小麦条锈病严重度的对比研究 被引量:21
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作者 陈云浩 蒋金豹 +1 位作者 黄文江 王圆圆 《光谱学与光谱分析》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2009年第8期2161-2165,共5页
通过人工田间诱发不同等级小麦条锈病,在不同生育期测定染病冬小麦冠层光谱及其病情指数(disease index,DI)。利用主成分分析法提取冠层光谱350~1350nm范围内的前5个主成分(principal components,PCs),以及一阶微分光谱在蓝边(490~530... 通过人工田间诱发不同等级小麦条锈病,在不同生育期测定染病冬小麦冠层光谱及其病情指数(disease index,DI)。利用主成分分析法提取冠层光谱350~1350nm范围内的前5个主成分(principal components,PCs),以及一阶微分光谱在蓝边(490~530nm),黄边(550~582nm)和红边(630~673nm)内的前3个PCs,并利用逐步回归法建立反演模型,其结果分别与植被指数经验模型进行对比,结果表明:以一阶微分PCs为变量的模型精度优于其他模型,其RMSE为7.65,相对误差为15.59%。通过对预测值与实测值对比发现,以微分指数SDr′/SDg′为变量的模型适合监测冬小麦早期病情,而以一阶微分PCs为变量的模型特别适合监测冬小麦条锈病病情较严重期。研究结果对利用高光谱遥感监测与评估小麦病害程度具有实际应用价值。 展开更多
关键词 高光谱遥感 条锈病 小麦 主成分分析 病情指数 反演模型
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广汉市平原区浅层地下水化学演化及其控制因素 被引量:19
12
作者 陈盟 吴勇 +1 位作者 高东东 常鸣 《吉林大学学报(地球科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2016年第3期831-843,共13页
为在广汉市城乡规划过程中提供地下水资源开发利用的基础信息,采用矿物风化系统分析、相关性分析、主成分分析和PhreeQC反向水文地球化学模拟等方法对广汉市平原区的浅层地下水的地下水水化学组分进行分析,确定了浅层地下水的水化学演... 为在广汉市城乡规划过程中提供地下水资源开发利用的基础信息,采用矿物风化系统分析、相关性分析、主成分分析和PhreeQC反向水文地球化学模拟等方法对广汉市平原区的浅层地下水的地下水水化学组分进行分析,确定了浅层地下水的水化学演化及控制因素,完成了地下水资源的质量及时空分布特征分析。分析表明:Gibbs图显示岩石风化主导该区地下水水化学特征,风化过程产生离子和次生矿物又经历水解作用,在矿物风化系统稳定场图中显示水样中铝硅酸盐矿物逐渐趋于溶解,碳酸盐矿物处于饱和状态;PhreeQC反向水文地球化学模拟结果显示在水流模拟路径上主要发生了钙蒙脱石、钾长石溶解和高岭石、石英、钠长石的沉淀,以及Ca-Na_2之间的阳离子交换吸附作用;离子相关性和主成分分析进一步的验证了溶滤作用、蒸发浓缩作用和阳离子交换吸附作用是引起浅层地下水水化学过程和矿物组成改变的主要原因。研究区地下水水质总体不会对人体健康造成不良影响。 展开更多
关键词 广汉市 水化学演化 水岩作用 主成分分析 反向水文地球化学模拟 地下水水质
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多项式回归的建模方法比较研究 被引量:41
13
作者 付凌晖 王惠文 《数理统计与管理》 CSSCI 北大核心 2004年第1期48-52,共5页
在实际工作中,人们在采用回归模型解释因果变量间的相关关系时,经常会遇到自变量之间存在幂乘关系的情况。在这种情况下,多项式回归模型成为一个合理的选择。由于多项式回归模型中自变量之间存在较强的相关关系,采用普通最小二乘回归方... 在实际工作中,人们在采用回归模型解释因果变量间的相关关系时,经常会遇到自变量之间存在幂乘关系的情况。在这种情况下,多项式回归模型成为一个合理的选择。由于多项式回归模型中自变量之间存在较强的相关关系,采用普通最小二乘回归方法来估计变量的回归系数,则会存在较大的误差。在本文中,为了提高多项式回归模型的预测准确性和可靠性,提出使用主成分分析、偏最小二乘回归建模,并采用仿真数据来比较它们的异同。 展开更多
关键词 多项式回归 回归系数 可靠性 主成分分析法 偏最小二乘回归 分段逆回归
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基于地面高光谱数据的油茶炭疽病病情指数反演 被引量:4
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作者 伍南 刘君昂 +1 位作者 闫瑞坤 臧卓 《植物保护》 CAS CSCD 北大核心 2012年第5期22-26,共5页
使用FieldSpec HandHeldTM地物光谱仪采集不同发病程度的油茶冠层光谱数据,并实地调查油茶炭疽病病情指数,将光谱数据进行一阶微分与滑动平均滤波相结合的预处理,提取与病情指数相关性较高的敏感波段,并采用主成分分析法(principal comp... 使用FieldSpec HandHeldTM地物光谱仪采集不同发病程度的油茶冠层光谱数据,并实地调查油茶炭疽病病情指数,将光谱数据进行一阶微分与滑动平均滤波相结合的预处理,提取与病情指数相关性较高的敏感波段,并采用主成分分析法(principal component analysis,PCA)对敏感波段的光谱数据进行降维,分别以敏感波段和PCA降维处理后的敏感波段作为输入变量建立了病情指数的BP神经网络反演模型。两种建模方法建立的BP神经网络模型计算出的预测值与观测值之间的决定系数(R2)均达99%以上。精度检验证明,以PCA降维所得到的前10个主成分作为输入变量建立的10-7-1三层BP神经网络模型预测精度更高,模型计算出的预测值与观测值之间的决定系数(R2)和均方根误差(RMSE)分别为0.998 6和0.814 8。该研究表明,利用地面高光谱数据结合主成分分析和BP神经网络算法反演油茶炭疽病病情指数是一种有效的方法。 展开更多
关键词 高光谱 油茶炭疽病 主成分分析 BP神经网络 病情指数 反演
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基于主元分析神经网络补偿的感应电动机逆解耦控制 被引量:3
15
作者 巫庆辉 伦淑娴 +1 位作者 常晓恒 尹作友 《电工技术学报》 EI CSCD 北大核心 2011年第1期40-45,共6页
对于具有多变量、非线性、强耦合、慢时变等特征的异步电动机调速系统,实现定子磁链与电磁转矩的高精度动态解耦是提高系统性能的关键。首先通过非线性状态反馈建立感应电动机的α阶积分逆模型,并分析非线性状态反馈的误差对其逆模型精... 对于具有多变量、非线性、强耦合、慢时变等特征的异步电动机调速系统,实现定子磁链与电磁转矩的高精度动态解耦是提高系统性能的关键。首先通过非线性状态反馈建立感应电动机的α阶积分逆模型,并分析非线性状态反馈的误差对其逆模型精度的影响。在此基础上提出了一个基于主元分析神经网络补偿的感应电动机逆解耦控制方法,将补偿后的α阶积分逆模型串联到对象的输入端建立广义被控对象。复杂的感应电动机调速系统被解耦成电磁转矩与定子磁链的两个独立回路,利用线性系统理论分别对独立回路进行综合设计,实现定子磁链和电磁转矩对各自给定值的渐进跟踪。实验结果验证了建议方案的有效性和可行性。 展开更多
关键词 逆解耦控制 感应电动机 主元分析 神经网络 反馈线性化
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红边光谱谐波分析的神经网络法叶绿素含量反演研究 被引量:6
16
作者 杨可明 张婉婉 +2 位作者 卓伟 刘二雄 汪国平 《科学技术与工程》 北大核心 2016年第24期19-24,共6页
叶绿素含量测定对于了解作物生长状况具有重要意义。为实时、快速、准确获取叶绿素含量,研究了玉米叶片叶绿素含量的BP神经网络(BPNN)法高光谱反演模型;而BPNN输入因子的选择是建立反演模型的关键。已有研究证明作物红边光谱与叶绿素含... 叶绿素含量测定对于了解作物生长状况具有重要意义。为实时、快速、准确获取叶绿素含量,研究了玉米叶片叶绿素含量的BP神经网络(BPNN)法高光谱反演模型;而BPNN输入因子的选择是建立反演模型的关键。已有研究证明作物红边光谱与叶绿素含量有较强的相关性,为避免红边参数提取的不确定性,提高建模精度与效率,运用红边光谱的频率域谐波分析(HA)技术获得谐波余项、振幅和相位等能量谱特征分量(ESCC);并选择具有强相关性的10个ESCC进行主成分分析后,取前4位主分量作为BPNN的输入因子,进而进一步强化其相关性来构建叶绿素含量反演模型。同时,分别用遗传算法(GA)和小波基(wavelet-based)函数优化BPNN结构,建立GA-BPNN、WNN反演模型。实验通过比较BPNN、GA-BPNN、WNN模型和常规的多元线性回归(MLR)模型的玉米叶片叶绿素含量反演结果,得出非线性的BPNN模型要明显优于线性的MLR模型;而在神经网络模型中,GA-BPNN优化模型的反演精度最高。 展开更多
关键词 红边光谱 谐波分析 主成分分析 神经网络 叶绿素含量 反演模型
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核分段逆回归集成线性判别分析用于质谱数据分类 被引量:3
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作者 成忠 诸爱士 张立庆 《分析化学》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2008年第12期1657-1661,共5页
针对高维小样本质谱数据在构造模型时易产生的过拟合现象、变量间的严重共线性、及结构与性质间的非线性关系,采用了核分段逆回归(KSIR)特征提取集成线性判别分析(LDA)新技术。首先以KSIR算法完成质谱数据的非线性特征提取,然后在由新... 针对高维小样本质谱数据在构造模型时易产生的过拟合现象、变量间的严重共线性、及结构与性质间的非线性关系,采用了核分段逆回归(KSIR)特征提取集成线性判别分析(LDA)新技术。首先以KSIR算法完成质谱数据的非线性特征提取,然后在由新特征矢量张成的低维空间构造样本类别的线性判别函数,负责各样本个体类别的判定。将KSIR-LDA方法应用于软饮料的质谱数据分类,结果表明:该方法不仅适应质谱数据与性质间的非线性关系,而且可以更少、解释能力更强的特征变量取得更高的分类精度,并能实现在低维特征空间对数据的解释及可视化。 展开更多
关键词 分段逆回归 主成分分析 核函数 线性判别分析 模式分类 质谱数据
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基于主分量反转-递归最小二乘的双基地直达波抑制算法(英文) 被引量:2
18
作者 姚帅 方世良 王晓燕 《南京大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2012年第5期640-647,共8页
由于目标回波信号与主动声纳直达波干扰能量比值小,且目标回波信号与直达波干扰相关性强,因此双基地声纳目标回波的检测受直达波影响严重.为了克服双基地声纳系统中主动声纳直达波干扰,达到检测弱目标回波信号的目的,本文提出了一种时... 由于目标回波信号与主动声纳直达波干扰能量比值小,且目标回波信号与直达波干扰相关性强,因此双基地声纳目标回波的检测受直达波影响严重.为了克服双基地声纳系统中主动声纳直达波干扰,达到检测弱目标回波信号的目的,本文提出了一种时域分块自适应主动声纳直达波干扰抑制方法,该方法利用主动声纳直达波干扰能量远大于目标回波信号的特点,将主分量反转算法(PCI)与最小二乘算法(RLS)相结合.该方法首先对接收信号分块构造前向矩阵,然后利用主动声纳发射信号形式与参数已知的条件,通过主分量反转算法对构造的各前向分块矩阵中的直达波干扰分量进行提取,最后将提取得到的直达波干扰作为参考信号输入到递归最小二乘算法的自适应滤波器以剔除直达波.其中,主分量反转算法可以通过对构造的前向矩阵进行奇异值分解(SVD)实现,递归最小二乘算法收敛速度快,能够动态的跟踪直达波干扰信号的局部畸变.文中还对构造的前向矩阵的秩与主动声纳发射信号形式与参数的关系进行了分析.最后,进行了计算机仿真和湖试实验对本文方法进行验证.计算机仿真和湖试实验结果表明,本文方法能够较好的跟踪直达波信号的局部畸变,有效地抑制直达波干扰,降低直达波干扰对目标回波信号主动检测的影响. 展开更多
关键词 直达波抑制 双基地声纳 主分量反转 递归最小二乘
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叶绿素含量BP反演模型的光谱信息输入因子构建研究 被引量:3
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作者 杨可明 孙阳阳 +2 位作者 刘飞 魏华锋 史钢强 《科学技术与工程》 北大核心 2015年第15期82-87,共6页
植被叶绿素含量的高光谱反演是当今研究的热点,传统后向传播(BP)神经网络是其常用的一种反演模型。高光谱数据虽然具有精细光谱分辨率,但也造成了大量的信息冗余与噪声;而小波包变换(WPT)可以有效地抑制高光谱数据噪声和压缩信号,同时... 植被叶绿素含量的高光谱反演是当今研究的热点,传统后向传播(BP)神经网络是其常用的一种反演模型。高光谱数据虽然具有精细光谱分辨率,但也造成了大量的信息冗余与噪声;而小波包变换(WPT)可以有效地抑制高光谱数据噪声和压缩信号,同时主成分分析(PCA)能够很好地降低模型输入因子的维数并可简化网络结构。以盆栽玉米为研究对象,在玉米叶片光谱数据对数变换并一阶微分处理的基础上,针对叶绿素含量的BP反演模型,提出了基于相关系数(CC)、WPT和WPTPCA的输入因子构建方法,并形成了叶绿素含量的CC-BP、PCA-BP及WPT-PCA-BP三种反演模型。通过比较玉米叶片叶绿素含量的实测值与三种BP模型反演结果,表明基于WPT-PCA构建BP模型的输入因子数量虽仅有6个却并不影响其反演精度,也能包含原始光谱的92%信息,且优于基于PCA和传统CC所构建输入因子的BP模型反演能力。 展开更多
关键词 高光谱遥感 叶绿素含量 BP反演模型 输入因子 小波包变换 主成分分析
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土地利用现状更新调查中荒漠化地区绿地信息提取的方法研究 被引量:3
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作者 刘丹丹 马俊海 《测绘工程》 CSCD 2007年第2期33-35,42,共4页
以内蒙古奈曼旗地区为研究区域,采用landsand5-TM数据,通过对影像进行预处理,主成分分析后进行监督分类,并运用第一主成分分量与实测数据建立植被盖度遥感信息模型,对研究地区的绿地信息进行定量化的提取。结果表明:对于该荒漠化地区,... 以内蒙古奈曼旗地区为研究区域,采用landsand5-TM数据,通过对影像进行预处理,主成分分析后进行监督分类,并运用第一主成分分量与实测数据建立植被盖度遥感信息模型,对研究地区的绿地信息进行定量化的提取。结果表明:对于该荒漠化地区,遥感影像进行主成分分析后,再进行监督分类效果较好,第一主成分分量进行线性变换后,与实测数据进行一次,二次,三次拟合,以三次拟合曲线精度最高。说明在定量提取植被盖度时,采用主成分分析后的第一主分量与实测数据建立遥感信息模型的方法是可行的。 展开更多
关键词 监督分类 植被盖度 定量反演 主成分分析
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