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题名基于MATLAB下的SER算法与LMS算法的比较
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作者
赵睿杰
张清泉
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机构
山西师范大学物理与信息工程学院
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出处
《山西师范大学学报(自然科学版)》
2015年第1期58-61,共4页
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基金
山西省高等学校教学改革研究项目(J2012044)
山西师范大学建设通信原理课程组基金项目(SD2014KCZ-07)
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文摘
本文主要研究了自适应算法中的两种算法,序贯回归(SER)算法和最小均方(LMS)算法,并且利用Matlab软件对这两种算法进行了计算机仿真.结果表明,相对于LMS算法而言,SER算法自适应权值迭代通常不是按照最速下降的路径,而是在直接指向最佳权值点的方向上进行.而且,当特征值相差较大时,自适应收敛的速率将不会因特征值的影响而变慢.
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关键词
ser算法
LMS算法
最佳权值点
收敛
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Keywords
ser algorithm
LMS algorithm
best weight point
convergence
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分类号
G202
[文化科学—传播学]
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题名基于深度学习的航空发动机滑油磨粒检测研究
被引量:1
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作者
侯媛媛
李江红
薛军印
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机构
西安航空学院计算机学院
西北工业大学动力与能源学院
杭州海康威视数字技术股份有限公司智能算法部
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出处
《计算机测量与控制》
2022年第4期14-22,127,共10页
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基金
校级科研立项项目(2020KY0204)。
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文摘
针对滑油中磨粒形状复杂且尺寸大小不一,传统滑油磨粒检测方法存在时效性差、检测尺度小、精度低、非铁磁性磨粒不能检测等缺点;设计了一种基于深度学习的航空发动机滑油磨粒检测方法;基于连续流微流控芯片的滑油图像采样方法,构建滑油图像采样系统;设计图像增强方法,进行图像数据增强消融试验研究,针对YOLOv3模型和Faster RCNN模型进行精度测试,结果表明消融试验后的YOLOv3模型检测能力明显优于Faster RCNN模型;为减少消融后YOLOv3模型的误检率,提出SER算法以优化该模型的推理置信度阈值;研究结果表明滑油磨粒检测方法可解决传统测试中存在的问题,且在0.35的置信度阈值下,YOLOv3模型的检测结果能够达到94.2%的召回率和95.9%的精确度。
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关键词
航空发动机
滑油磨粒检测
深度学习
YOLOv3模型
ser算法
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Keywords
aero engines
lubricating oil abrasive detection
deep learning
YOLOv3 model
ser algorithm
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分类号
TP181
[自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
TP391
[自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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