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基于SVRM极值延拓的EMD端点效应抑制方法
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作者 丰少伟 柴凯 杨云生 《兵工自动化》 北大核心 2024年第3期32-37,59,共7页
以满足船舶机械设备故障实时在线快速诊断为牵引,针对经验模态分解(empirical mode decomposition,EMD)的端点效应问题,深入研究支持向量回归机(support vector regression machine,SVRM)延拓参数对延拓性能的影响,提出一种EMD极值快速... 以满足船舶机械设备故障实时在线快速诊断为牵引,针对经验模态分解(empirical mode decomposition,EMD)的端点效应问题,深入研究支持向量回归机(support vector regression machine,SVRM)延拓参数对延拓性能的影响,提出一种EMD极值快速延拓算法。研究端点效应的产生机理及影响,分析典型端点效应处理方法的优点及局限性;阐述SVRM预测基本原理,提出以信号极值尺度设置延拓长度与样本数量的方法;以信号极值点数值和时刻值为样本,提出一种基于SVRM的极值预测延拓方法。仿真结果表明:该方法可显著提高EMD的分解精度及运算效率,可为拓展EMD技术在舰船装备实时监测与智能诊断中的应用提供支撑。 展开更多
关键词 故障诊断 支持向量回归机 经验模态分解 端点效应 极值预测
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SVRM辅助的北斗GEO卫星反射信号土壤湿度反演方法 被引量:20
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作者 杨磊 吴秋兰 +3 位作者 张波 梁勇 洪学宝 邹文博 《北京航空航天大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2016年第6期1134-1141,共8页
提出了一种支持向量回归机(SVRM)辅助的北斗地球静止轨道(GEO)卫星反射信号土壤湿度反演方法。使用全球导航卫星系统反射信号(GNSS-R)右旋圆极化(RHCP)天线和左旋圆极化(LHCP)天线接收体制进行了地基实验,采集了北斗GEO卫星直射、反射... 提出了一种支持向量回归机(SVRM)辅助的北斗地球静止轨道(GEO)卫星反射信号土壤湿度反演方法。使用全球导航卫星系统反射信号(GNSS-R)右旋圆极化(RHCP)天线和左旋圆极化(LHCP)天线接收体制进行了地基实验,采集了北斗GEO卫星直射、反射信号原始数据,并从中提取直射、反射信号的相关功率,结合北斗GEO卫星的高度角与方位角信息作为输入,烘干称重法获取的土壤湿度作为输出对使用径向基(RBF)核函数的ε-SVRM进行了训练。独立测试集上的结果表明,SVRM辅助的北斗GEO卫星反射信号土壤湿度反演方法获取的土壤湿度结果与烘干称重法获取的土壤湿度参考值误差控制在3%以内,线性回归方程决定系数为0.8979,均方根误差RMSE为1.4926%,证明了该方法具有良好的泛化特性,实际应用中效果良好。 展开更多
关键词 北斗 地球静止轨道(GEO)卫星 全球导航卫星系统反射信号(GNSS-R) 支持向量回归机(svrm) 土壤湿度 遥感探测
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基于GA的ε-SVRM在传感器非线性校正中的研究 被引量:1
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作者 丁晓燕 徐慧 《仪表技术与传感器》 CSCD 北大核心 2012年第12期3-5,46,共4页
针对ε-SVRM在建立传感器回归模型时参数难确定的问题,提出了改进遗传算法对模型参数进行优化选取的方法。该方法在遗传算法前期通过限制个体间距离及采用保优策略,保持最优参数的多样性;在进化后期通过自适应调整进化参数从而加快进化... 针对ε-SVRM在建立传感器回归模型时参数难确定的问题,提出了改进遗传算法对模型参数进行优化选取的方法。该方法在遗传算法前期通过限制个体间距离及采用保优策略,保持最优参数的多样性;在进化后期通过自适应调整进化参数从而加快进化速度,以提高模型的预测准确度和建模效率,并且与以往采用的网格搜索法进行了比较。实验结果表明:采用改进遗传算法进行参数优化得到的模型预测结果均方误差(2.091 6×10-5)较采用网格搜索法所得到的模型预测结果均方误差(1.371 22×-10-3)下降了2个数量级;同时,经过改进的遗传算法优化后建立的传感器回归模型使得传感器输出电压的最大相对波动由建模前的22.2%下降到0.038%,而采用网格搜索法使其下降到2.93%,显著地改善了传感器的稳定性。 展开更多
关键词 ε—svrm(ε-支持向量回归机) 改进遗传算法 建模 传感器 网格搜索
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构建起重机载荷谱v-SVRM预测模型的改进方法 被引量:7
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作者 陆凤仪 王爽 +1 位作者 徐格宁 戚其松 《工程设计学报》 CSCD 北大核心 2015年第5期412-419,共8页
载荷谱预测精度和鲁棒性直接影响起重机械的疲劳可靠性计算以及安全寿命评估.因此,绘制模拟实际工作状态的载荷谱是解决起重机械疲劳断裂问题的重要环节.然而传统的回归模拟算法对其预测精度较低.支持向量回归机(SVRM)同其他数据分析算... 载荷谱预测精度和鲁棒性直接影响起重机械的疲劳可靠性计算以及安全寿命评估.因此,绘制模拟实际工作状态的载荷谱是解决起重机械疲劳断裂问题的重要环节.然而传统的回归模拟算法对其预测精度较低.支持向量回归机(SVRM)同其他数据分析算法相比,具有出色的小样本和非线性特性,预测精度高、稳健性好,可较好地解决欠学习、过学习以及局部最小值等传统回归算法的难题.因此,选用支持向量回归机预测起重机载荷谱,提高了模型的预测精度和鲁棒性.在此基础上,从核函数的构造和决策函数的建立两方面的改进,建立了改进的vSVRM预测模型.工程实例分析结果表明:从BP神经网络模型、v-SVRM模型到改进的v-SVRM模型,Er和RMSRE逐渐减小,R2逐渐增大,验证了所提出的改进方法具有良好的实用性、鲁棒性以及较高的预测精度,为起重机载荷谱的获取与预测提供了新方法. 展开更多
关键词 v-支持向量回归机 核函数 决策函数 载荷谱
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结合免疫优化和LS-SVRM观测器的非线性系统自适应鲁棒控制 被引量:1
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作者 杨红 罗飞 +1 位作者 许玉格 叶洪涛 《控制理论与应用》 EI CAS CSCD 北大核心 2010年第5期615-622,共8页
针对一类单输入单输出不确定非线性控制系统提出了一种自适应鲁棒控制算法.由于最小均方支持向量回归机(LS-SVRM)的最终解可以化为一个具有线性约束的二次规划问题,不存在局部极小,所以该算法在不要求假设系统的状态向量是可测的条件下... 针对一类单输入单输出不确定非线性控制系统提出了一种自适应鲁棒控制算法.由于最小均方支持向量回归机(LS-SVRM)的最终解可以化为一个具有线性约束的二次规划问题,不存在局部极小,所以该算法在不要求假设系统的状态向量是可测的条件下通过设计基于LS-SVRM的观测器来估计系统的状态向量;同时在算法中假设LS-SVRM的最优逼近参数向量和标称参数向量之差的范数和逼近误差的界限是未知的,因此可通过对未知界限估计的调节来提高系统的鲁棒性.考虑到LS-SVRM本身参数对LS-SVRM性能的影响,本文应用一种新的免疫优化算法对LS-SVRM的参数进行优化,从而提高LS-SVRM的逼近能力.理论研究和仿真例子证实了所提方法的可行性和有效性. 展开更多
关键词 最小均方支持向量回归机 非线性控制系统 观测器 免疫 优化 鲁棒控制
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基于差异演化的ε-SVRM参数优化 被引量:2
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作者 王金林 赵辉 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2008年第8期2074-2076,共3页
参数优化是ε-支持向量回归机研究领域的重要问题,其本质是一个优化搜索的过程。基于差异演化算法在求解优化问题上的有效性,提出了以差异演化算法寻优技巧的ε-支持向量回归机参数优化方法。将该算法应用于受噪声影响的标准函数,与采... 参数优化是ε-支持向量回归机研究领域的重要问题,其本质是一个优化搜索的过程。基于差异演化算法在求解优化问题上的有效性,提出了以差异演化算法寻优技巧的ε-支持向量回归机参数优化方法。将该算法应用于受噪声影响的标准函数,与采用遗传算法、蚁群算法、粒子群算法对支持向量机进行优化的仿真实验结果对比表明由DE算法所确定的ε-支持向量回归机具有较好的预测性能。 展开更多
关键词 ε-支持向量回归机 参数优化 差异演化
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基于MUSIC与SVRM的感应电动机转子断条故障检测 被引量:2
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作者 刘志坚 李德路 吴玮 《微特电机》 2018年第12期30-33,37,共5页
研究了一种基于多重信号分类(multiple signal classification,MUSIC)与支持向量回归机(support vector regression machine,SVRM)的感应电动机转子断条故障检测方法,能够快速且准确地检测感应电动机转子断条特征分量的幅值与频率。MUSI... 研究了一种基于多重信号分类(multiple signal classification,MUSIC)与支持向量回归机(support vector regression machine,SVRM)的感应电动机转子断条故障检测方法,能够快速且准确地检测感应电动机转子断条特征分量的幅值与频率。MUSIC具有较好的检测精度和较高的频率分辨力,从而能快速有效地检测边频与基频分量频率的大小,对短时采样信号也同样适用,但其无法获得各分量的幅值与相位。基于MUSIC的这一缺陷,采用SVRM来检测各分量的幅值和相位,并进行了性能分析。通过Y132M-4型感应电机进行实验研究,实验结果证明了该方法的正确性和优越性。 展开更多
关键词 感应电动机 转子断条 多重信号分类 支持向量回归机
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基于GA的ε-SVRM参数优化研究 被引量:1
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作者 郑成武 刘冬梅 《天津理工大学学报》 2007年第6期85-88,共4页
参数优化是ε-支持向量回归机(ε-Support Vector Regression Machine,SVRM)研究领域的重要问题,其本质是一个优化搜索的过程.考虑到遗传算法在求解优化问题上的有效性,提出了以遗传算法寻优技巧的ε-支持向量回归机参数优化方法.将该... 参数优化是ε-支持向量回归机(ε-Support Vector Regression Machine,SVRM)研究领域的重要问题,其本质是一个优化搜索的过程.考虑到遗传算法在求解优化问题上的有效性,提出了以遗传算法寻优技巧的ε-支持向量回归机参数优化方法.将该算法应用于受噪声影响的标准函数,仿真实验表明由该算法所确定的ε-支持向量回归机具有较好的预测性能. 展开更多
关键词 ε-支持向量回归机 参数优化 遗传算法
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基于v-SVRM模型的起重机载荷谱预测软件编制及应用
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作者 王爽 李东亚 +1 位作者 江星星 张晓萍 《现代制造技术与装备》 2018年第11期93-96,共4页
针对v-SVRM无论是模型的建立、参数的选择还是数据的训练,计算复杂度都比较高的问题,以Visual C++6.0为开发工具编制基于v-SVRM的起重机载荷谱预测软件,实现了改进的支持向量回归机预测模型的程序化,并将改进的果蝇算法和惩罚函数法编... 针对v-SVRM无论是模型的建立、参数的选择还是数据的训练,计算复杂度都比较高的问题,以Visual C++6.0为开发工具编制基于v-SVRM的起重机载荷谱预测软件,实现了改进的支持向量回归机预测模型的程序化,并将改进的果蝇算法和惩罚函数法编程后应用于v-SVRM模型的参数优选,完成了桥式起重机载荷谱建立、训练、追加、获取及预测的软件编制。工程实例表明,该软件缩短了v-SVRM模型的训练时间,降低了计算复杂度,提高了模型的学习效率,为起重机载荷谱的获取与预测提供了一种新的工具。 展开更多
关键词 v-svrm模型 起重机载荷谱 预测软件 效率
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SVRM方法的单天线GNSS-R土壤湿度反演 被引量:19
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作者 段睿 张波 +1 位作者 汉牟田 杨东凯 《导航定位学报》 CSCD 2018年第1期34-39,共6页
针对单天线模式下GNSS-R土壤湿度反演中精度较差、稳定度不高的问题,提出一种SVRM辅助的土壤湿度测量方法:天线接收干涉信号的3个特征参量相位、幅度、频率均可用于土壤湿度反演,将三者同时作为SVRM的输入,土壤湿度实测值作为输出,对数... 针对单天线模式下GNSS-R土壤湿度反演中精度较差、稳定度不高的问题,提出一种SVRM辅助的土壤湿度测量方法:天线接收干涉信号的3个特征参量相位、幅度、频率均可用于土壤湿度反演,将三者同时作为SVRM的输入,土壤湿度实测值作为输出,对数据样本进行训练,并在独立测试集上进行验证。实验结果表明,利用SVRM能够有效提高土壤湿度反演的精度。 展开更多
关键词 全球卫星导航系统反射信号 单天线 支持向量回归机 土壤湿度测量
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建立储煤中心的KPCA-SVRM选址模型研究 被引量:2
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作者 卢攀 刘泽剑 张鹏东 《电力科学与工程》 2009年第5期43-46,共4页
通过分析目前的电煤供应现状,提出建立储煤中心来解决电煤供应瓶颈问题。运用KPCA-SVRM(基于核函数的主成分分析与支持向量回归机结合)模型进行储煤中心选址决策,综合考虑各种因素,把社会专业化分工的优越性充分发挥出来,使之在实现电... 通过分析目前的电煤供应现状,提出建立储煤中心来解决电煤供应瓶颈问题。运用KPCA-SVRM(基于核函数的主成分分析与支持向量回归机结合)模型进行储煤中心选址决策,综合考虑各种因素,把社会专业化分工的优越性充分发挥出来,使之在实现电力行业可持续发展的同时尽量节约能源和成本、注重效益,保持电力行业的长期、健康、协调发展。在KPCA-SVRM模型中,首先是用KPCA对影响储煤中心选址决策的各种因素进行主成分提取,然后将提取后的主成分作为SVRM的输入,通过学习和训练最终输出决策结果,最后用相关实例来说明此过程。 展开更多
关键词 储煤中心 选址决策 基于核函数的主成分分析 支持向量回归机
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基于空间谱和支持向量回归机的间谐波分析 被引量:22
12
作者 高培生 谷湘文 吴为麟 《电力系统自动化》 EI CSCD 北大核心 2007年第24期67-70,共4页
针对电力系统中存在的间谐波问题,提出一种结合参数法和非参数法特点的间谐波频谱分析算法。首先,为了应用空间谱分析需要将电网信号变换为空域信号;然后应用盖氏圆盘估计协助求根多重信号分析算法准确估计信号源数及其频率;最后由稳健... 针对电力系统中存在的间谐波问题,提出一种结合参数法和非参数法特点的间谐波频谱分析算法。首先,为了应用空间谱分析需要将电网信号变换为空域信号;然后应用盖氏圆盘估计协助求根多重信号分析算法准确估计信号源数及其频率;最后由稳健支持向量回归机计算幅值和相角。获得准确频率信息后,支持向量回归机计算的频率范围变成已知的有限频率点,计算量降到最低,并且此算法无需同步采样和过长的采样数据。通过仿真和实例检测,验证了该方法的有效性。 展开更多
关键词 间谐波 空间谱 盖氏圆盘估计 求根多重信号分类 支持向量回归机
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Improved adaptive pruning algorithm for least squares support vector regression 被引量:4
13
作者 Runpeng Gao Ye San 《Journal of Systems Engineering and Electronics》 SCIE EI CSCD 2012年第3期438-444,共7页
As the solutions of the least squares support vector regression machine (LS-SVRM) are not sparse, it leads to slow prediction speed and limits its applications. The defects of the ex- isting adaptive pruning algorit... As the solutions of the least squares support vector regression machine (LS-SVRM) are not sparse, it leads to slow prediction speed and limits its applications. The defects of the ex- isting adaptive pruning algorithm for LS-SVRM are that the training speed is slow, and the generalization performance is not satis- factory, especially for large scale problems. Hence an improved algorithm is proposed. In order to accelerate the training speed, the pruned data point and fast leave-one-out error are employed to validate the temporary model obtained after decremental learning. The novel objective function in the termination condition which in- volves the whole constraints generated by all training data points and three pruning strategies are employed to improve the generali- zation performance. The effectiveness of the proposed algorithm is tested on six benchmark datasets. The sparse LS-SVRM model has a faster training speed and better generalization performance. 展开更多
关键词 least squares support vector regression machine (LS- svrm PRUNING leave-one-out (LOO) error incremental learning decremental learning.
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Particle Swarm Optimization based predictive control of Proton Exchange Membrane Fuel Cell (PEMFC) 被引量:6
14
作者 任远 曹广益 朱新坚 《Journal of Zhejiang University-Science A(Applied Physics & Engineering)》 SCIE EI CAS CSCD 2006年第3期458-462,共5页
Proton Exchange Membrane Fuel Cells (PEMFCs) are the main focus of their current development as power sources because they are capable of higher power density and faster start-up than other fuel cells. The humidificat... Proton Exchange Membrane Fuel Cells (PEMFCs) are the main focus of their current development as power sources because they are capable of higher power density and faster start-up than other fuel cells. The humidification system and output performance of PEMFC stack are briefly analyzed. Predictive control of PEMFC based on Support Vector Regression Machine (SVRM) is presented and the SVRM is constructed. The processing plant is modelled on SVRM and the predictive control law is obtained by using Particle Swarm Optimization (PSO). The simulation and the results showed that the SVRM and the PSO re-ceding optimization applied to the PEMFC predictive control yielded good performance. 展开更多
关键词 Support Vector Regression Machine svrm Proton Exchange Membrane Fuel Cell (PEMFC) Particle Swarm Optimization (PSO) Predictive control
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基于北斗反射信号的支持向量回归机海面风速反演研究 被引量:4
15
作者 涂满红 曹云昌 康金侠 《气象与环境科学》 2017年第2期60-65,共6页
随着全球导航卫星系统的发展,一种基于导航卫星反射信号(GNSS-R)的海洋遥感技术成为近年来研究的热点。为研究GNSS-R测风方法,分析了海面风速与反射信号时延功率之间的关系,同时结合机器学习方法中的支持向量回归机方法,将反射信号时延... 随着全球导航卫星系统的发展,一种基于导航卫星反射信号(GNSS-R)的海洋遥感技术成为近年来研究的热点。为研究GNSS-R测风方法,分析了海面风速与反射信号时延功率之间的关系,同时结合机器学习方法中的支持向量回归机方法,将反射信号时延功率作为训练标签,最终完成海面风速的反演。将"北斗反射信号海风海浪探测系统——山东示范站"项目期间海风海浪系统的探测结果与同期风速仪探测结果进行对比分析,结果表明,两者具有很好的一致性,海面风速的反演精度为2.4 m/s,证明了基于北斗反射信号的支持向量回归机海面测风方法是可行的。 展开更多
关键词 北斗反射信号 全球导航卫星反射信号 海面风速 支持向量回归机
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适用于相干信号高分辨测向的方向向量重构算法
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作者 卓颉 孙超 杨益新 《鱼雷技术》 2008年第3期25-28,共4页
针对浅海波导中相干多径信号的波束形成与方位估计问题,提出了一种相干信号方向向量重构算法。该算法利用特定几何结构基阵阵列流形所具有空间平移不变性,基于特征分解估计出的空间特征向量,重构出基阵对每个相干信号的方向向量,再利用... 针对浅海波导中相干多径信号的波束形成与方位估计问题,提出了一种相干信号方向向量重构算法。该算法利用特定几何结构基阵阵列流形所具有空间平移不变性,基于特征分解估计出的空间特征向量,重构出基阵对每个相干信号的方向向量,再利用方向向量扫描得到的波束图中谱锋的位置估计出信号的方位,从而实现了对入射到基阵上的所有相干信号的捕获与方位估计。由于相干信号的方位估计过程是相互独立的,因此方向向量维数的减小并不会降低算法的角度分辨力。水池实验数据处理结果验证了该方法的有效性。 展开更多
关键词 空间特征向量 方向向量重构算法 相干信号 方位估计
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基于线性ν-支持向量回归机的异常数据检测 被引量:3
17
作者 李丹玲 陈平雁 周凤麒 《数理统计与管理》 CSSCI 北大核心 2011年第1期59-63,共5页
讨论了线性v-支持向量回归机中参数v的意义,并给出了严格的理论证明。利用v-支持向量回归机中ε-不敏感损失函数及参数v的意义,提出一种回归数据中的异常值检测方法。采用线性模型使得该方法不仅速度快而且能处理大规模数据。数值实验... 讨论了线性v-支持向量回归机中参数v的意义,并给出了严格的理论证明。利用v-支持向量回归机中ε-不敏感损失函数及参数v的意义,提出一种回归数据中的异常值检测方法。采用线性模型使得该方法不仅速度快而且能处理大规模数据。数值实验证明其具有可行性和有效性。 展开更多
关键词 线性v-支持向量回归机 异常点检测 Ε-不敏感损失函数
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