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Temperature prediction control based on least squares support vector machines 被引量:5
1
作者 BinLIU HongyeSU +1 位作者 WeihuaHUANG JianCHU 《控制理论与应用(英文版)》 EI 2004年第4期365-370,共6页
A prediction control algorithm is presented based on least squares support vector machines (LS-SVM) model for a class of complex systems with strong nonlinearity. The nonlinear off-line model of the controlled plant i... A prediction control algorithm is presented based on least squares support vector machines (LS-SVM) model for a class of complex systems with strong nonlinearity. The nonlinear off-line model of the controlled plant is built by LS-SVM with radial basis function (RBF) kernel. In the process of system running, the off-line model is linearized at each sampling instant, and the generalized prediction control (GPC) algorithm is employed to implement the prediction control for the controlled plant. The obtained algorithm is applied to a boiler temperature control system with complicated nonlinearity and large time delay. The results of the experiment verify the effectiveness and merit of the algorithm. 展开更多
关键词 Predictive control Least squares support vector machines rbf kernel function Generalized prediction control
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New predictive control algorithms based on Least Squares Support Vector Machines 被引量:2
2
作者 刘斌 苏宏业 褚健 《Journal of Zhejiang University-Science A(Applied Physics & Engineering)》 SCIE EI CAS CSCD 2005年第5期440-446,共7页
Used for industrial process with different degree of nonlinearity, the two predictive control algorithms presented in this paper are based on Least Squares Support Vector Machines (LS-SVM) model. For the weakly nonlin... Used for industrial process with different degree of nonlinearity, the two predictive control algorithms presented in this paper are based on Least Squares Support Vector Machines (LS-SVM) model. For the weakly nonlinear system, the system model is built by using LS-SVM with linear kernel function, and then the obtained linear LS-SVM model is transformed into linear input-output relation of the controlled system. However, for the strongly nonlinear system, the off-line model of the controlled system is built by using LS-SVM with Radial Basis Function (RBF) kernel. The obtained nonlinear LS-SVM model is linearized at each sampling instant of system running, after which the on-line linear input-output model of the system is built. Based on the obtained linear input-output model, the Generalized Predictive Control (GPC) algorithm is employed to implement predictive control for the controlled plant in both algorithms. The simulation results after the presented algorithms were implemented in two different industrial processes model; respectively revealed the effectiveness and merit of both algorithms. 展开更多
关键词 最小支持向量装置 线性函数 rbf核心函数 自动控制系统
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RBF核SVM及其应用研究 被引量:16
3
作者 燕孝飞 葛洪伟 颜七笙 《计算机工程与设计》 CSCD 北大核心 2006年第11期1996-1997,2011,共3页
因其核函数的良好性态,RBF核SVM(RBF-SVM)在实际应用中表现出良好的学习性能,但是RBF核函数中的参数对SVM的性能起决定性作用。阐述了RBF-SVM的性能随着变化而变化的规律,并将RBF-SVM引入自动羽绒识别系统中。根据自动羽绒识别系统的实... 因其核函数的良好性态,RBF核SVM(RBF-SVM)在实际应用中表现出良好的学习性能,但是RBF核函数中的参数对SVM的性能起决定性作用。阐述了RBF-SVM的性能随着变化而变化的规律,并将RBF-SVM引入自动羽绒识别系统中。根据自动羽绒识别系统的实际需求和RBF-SVM的性能变化规律,论述了本系统中参数的选取依据和选取过程,并且给出了的相关曲线变化图。通过研究,最后得到适合本系统的识别模型,从而提高了系统的总体识别率。同时,也验证了RBF-SVM的良好特性和其受参数的约束规律。 展开更多
关键词 支持向量机 径向基核函数 学习性能 羽绒识别 变化曲线 识别率
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RBF网络和RBF核支持向量机比较研究 被引量:5
4
作者 朱树先 张仁杰 《计算机仿真》 CSCD 北大核心 2009年第5期183-185,189,共4页
RBF网络是模式识别中应用最为广泛的一种神经网络。RBF核函数型支持向量机是一种性能卓越的新型学习机。将这两种学习机进行对比分析,以期在实际应用中做出更好的选择。首先,在理论上分析了这两种学习机在分类原理上的异同。接着,将它... RBF网络是模式识别中应用最为广泛的一种神经网络。RBF核函数型支持向量机是一种性能卓越的新型学习机。将这两种学习机进行对比分析,以期在实际应用中做出更好的选择。首先,在理论上分析了这两种学习机在分类原理上的异同。接着,将它们应用于人脸识别,利用ORL人脸图像数据库进行了仿真实验,对比分析它们各自的识别率和泛化能力等性能指标。最后,提出了在应用这两种学习机进行模式识别时应注意的方面。实验结果表明,按照本文提出的两种训练模式,RBF型支持向量机在识别准确率上比RBF网络高出2%到4%。这说明RBF型支持向量机的性能要优于RBF网络。但是RBF网络易于实现,在样本数目足够多的情况下也不不失为一种好的算法。 展开更多
关键词 径向基神经网络 径向基核函数 支持向量机 径向基支持向量机 人脸识别
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基于RBF神经网络的人脸识别 被引量:6
5
作者 朱树先 张仁杰 郑刚 《光学仪器》 2008年第2期31-33,共3页
介绍了RBF神经网络在人脸识别中的应用;通过理论分析和实验效果突出了RBF神经网络在机器学习中的优势。实验结果证明:RBF神经网络具有运算速度快、识别率高、算法简单等特点。在训练样本减少的情况下,该学习机的分类性能没有明显退化。... 介绍了RBF神经网络在人脸识别中的应用;通过理论分析和实验效果突出了RBF神经网络在机器学习中的优势。实验结果证明:RBF神经网络具有运算速度快、识别率高、算法简单等特点。在训练样本减少的情况下,该学习机的分类性能没有明显退化。因此,RBF神经网络是一种性能优异的学习机。 展开更多
关键词 rbf神经网络 BP神经网络 支持向量机 核函数
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RBF支持向量机用于多类混叠的人脸识别研究 被引量:6
6
作者 朱树先 李芸 +1 位作者 祝勇俊 吴征天 《控制工程》 CSCD 北大核心 2019年第4期773-776,共4页
RBF支持向量机以其稳定性和识别率高的优势被广泛地应用于模式识别和故障检测。与其他文献不同,RBF支持向量机被应用于多类混叠的人脸识别。一方面考察经过多类混叠后,以RBF为核函数的支持向量机的性能有无退化,另一方面使其更具实用价... RBF支持向量机以其稳定性和识别率高的优势被广泛地应用于模式识别和故障检测。与其他文献不同,RBF支持向量机被应用于多类混叠的人脸识别。一方面考察经过多类混叠后,以RBF为核函数的支持向量机的性能有无退化,另一方面使其更具实用价值。经过实验验证,与RBF支持向量机用于单一类别相比,多类混叠的样本在性能上的确稍有退化,但是仍旧保持了很高的识别率,验证了该方法的有效性和实用性。 展开更多
关键词 支持向量机 rbf核函数 多类混叠 人脸识别
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基于变异函数的径向基核函数参数估计 被引量:22
7
作者 阎辉 张学工 +1 位作者 马云潜 李衍达 《自动化学报》 EI CSCD 北大核心 2002年第3期450-455,共6页
研究了支持向量机 (support vector machine,SVM)方法在一定假设条件下 ,核函数取为样本协方差函数时解的具体形式 ,得出了在该假设情况下 SVM方法等价于克立格方法的结论 ,提出了用协方差函数作为 SVM核函数的思想 .考虑到在某些情况... 研究了支持向量机 (support vector machine,SVM)方法在一定假设条件下 ,核函数取为样本协方差函数时解的具体形式 ,得出了在该假设情况下 SVM方法等价于克立格方法的结论 ,提出了用协方差函数作为 SVM核函数的思想 .考虑到在某些情况下协方差函数可能不存在 ,因此考虑用变异函数来代替协方差函数估计径向基核函数的宽度参数 .这样不仅解决了SVM中径向基核函数宽度参数的确定问题 ,而且把这种情况下的 SVM拟合与概率统计学中的克立格方法联系了起来 ,赋予了 展开更多
关键词 变异函数 径向基核函数 参数估计 支持向量机 克立格方法
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混沌时间序列支持向量机模型及其在径流预测中应用 被引量:47
8
作者 于国荣 夏自强 《水科学进展》 EI CAS CSCD 北大核心 2008年第1期116-122,共7页
以重构相空间理论为基础,探讨了混沌时间序列的支持向量机预测模型建模的思路、特点及关键参数的选取。利用饱和关联维数法进行相空间重构,并运用改进小数据量法计算最大Lyapunov指数,对宜昌站月径流时间序列进行混沌特性识别。在运用... 以重构相空间理论为基础,探讨了混沌时间序列的支持向量机预测模型建模的思路、特点及关键参数的选取。利用饱和关联维数法进行相空间重构,并运用改进小数据量法计算最大Lyapunov指数,对宜昌站月径流时间序列进行混沌特性识别。在运用混沌时间序列的支持向量机模型对月径流预测的应用中,引入了径向基核函数,简化了非线性问题的求解过程。实例表明,该模型能较好地处理复杂的水文序列,具有较高的泛化能力和很好的预测精度。 展开更多
关键词 混沌 相空间重构 水文时间序列 支持向量机 径向基核函数 径流预测
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一种改进的支持向量机模式分类方法 被引量:4
9
作者 姜斌 和湘 +1 位作者 孙月光 黎湘 《电光与控制》 北大核心 2007年第4期23-26,共4页
支持向量机(Support Vector Machine,SVM)是在统计学习理论基础上发展起来的一种新的机器学习方法,已成为目前研究的热点,并在模式识别领域有了广泛的应用。首先分析了支持向量机原理,随后引入一种改进的径向基核函数,在此基础上,提出... 支持向量机(Support Vector Machine,SVM)是在统计学习理论基础上发展起来的一种新的机器学习方法,已成为目前研究的热点,并在模式识别领域有了广泛的应用。首先分析了支持向量机原理,随后引入一种改进的径向基核函数,在此基础上,提出了一种改进核函数的SVM模式分类方法。与基于IRIS数据,进行了计算机仿真实验,与基于模糊k-近邻的模式分类仿真结果比较,结果表明改进的SVM方法分类性能比模糊k-近邻算法(Fuzzyk-Nearest Neighbor,FKNN)的分类性能更好,运算时间更短,更易于实时实现。 展开更多
关键词 支持向量机 径向基核函数 模糊k-近邻 模式分类 模式识别 统计学习理论
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基于1-分类支持向量机的机器视觉缺陷分类方法 被引量:4
10
作者 李琪 卢荣胜 陈成 《合肥工业大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2012年第10期1311-1315,共5页
文章针对机器视觉表面缺陷检测中不同类缺陷样本数量少和不均衡的情况,提出了用1-分类分别对单独类缺陷进行真/假分类判断的分类方法,首先对每类训练样本计算具有尺度和旋转不变的不变矩特征,再使用基于1-分类的支持向量机和RBF核函数... 文章针对机器视觉表面缺陷检测中不同类缺陷样本数量少和不均衡的情况,提出了用1-分类分别对单独类缺陷进行真/假分类判断的分类方法,首先对每类训练样本计算具有尺度和旋转不变的不变矩特征,再使用基于1-分类的支持向量机和RBF核函数对每一类缺陷样本生成一个超球面,然后通过二重网格搜索的方法对核函数的参数寻优,最后对实际采集的缺陷图像自动寻找缺陷位置并进行分类。实验表明,1-分类支持向量机进行缺陷分类能克服分类样本不均衡的限制,具有分类准确率高及易实现在线检测等优点。 展开更多
关键词 缺陷检测 不均衡样本 1-分类SVM rbf核函数 二重网格
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基于核聚类的K-均值聚类(英文) 被引量:1
11
作者 朱昌明 张默 《上海海事大学学报》 北大核心 2017年第2期88-94,共7页
为处理线性不可分、结构复杂的数据集,提出基于核聚类的K-均值聚类(Kernel Clustering-based K-means Clustering,KCKC).该方法先在原始空间中对模式进行聚类,再由径向基函数(Radial Basis Function,RBF)核把它们映射到核空间,从而保持... 为处理线性不可分、结构复杂的数据集,提出基于核聚类的K-均值聚类(Kernel Clustering-based K-means Clustering,KCKC).该方法先在原始空间中对模式进行聚类,再由径向基函数(Radial Basis Function,RBF)核把它们映射到核空间,从而保持大部分模式之间的关系.把提出的方法应用到基于RBF的神经网络(RBF-based Neural Network,RBFNN)、基于RBF的支持向量机(RBF-based Support Vector Machine,RBFSVM)和核最近邻分类器(Kernel Nearest Neighbor Classifier,KNNC)中,结果表明本文提出的算法可以生成更有效的核,节省在核空间中的核生成时间,避免核数目设置的敏感性,并提高分类性能. 展开更多
关键词 核聚类 K-均值聚类 径向基函数(rbf) 支持向量机(SVM)
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基于傅立叶核与径向基核的支持向量机性能之比较 被引量:11
12
作者 林茂六 陈春雨 《重庆邮电学院学报(自然科学版)》 2005年第6期647-650,共4页
支持向量机(SVMs)是由Vapnik提出的一种建立在统计学习理论上的新方法。这种方法被深入地研究并广泛应用在诸如分类和回归问题上。由于其基于结构风险最小化的机理,因此相对于其他的经典方法有着更好的泛化特性,其中核函数的选择对支持... 支持向量机(SVMs)是由Vapnik提出的一种建立在统计学习理论上的新方法。这种方法被深入地研究并广泛应用在诸如分类和回归问题上。由于其基于结构风险最小化的机理,因此相对于其他的经典方法有着更好的泛化特性,其中核函数的选择对支持向量机的性能有着很大的影响。深入地研究了基于傅立叶核函数的支持向量机的特性,得出在某些特殊的情况下,基于傅立叶核函数的支持向量机的性能要好于基于RBF核的支持向量机。最后的仿真对其进行了比较验证。 展开更多
关键词 支持向量机 函数回归 傅立叶核函数 径向基核函数
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支持向量机在航空结构声激励应力分析中的应用 被引量:2
13
作者 张琼 王克明 杨玲 《沈阳航空工业学院学报》 2008年第3期15-18,共4页
支持向量机是一种新的机器学习方法。它以统计学习理论为基础,从结构风险最小化原则出发,具有很好的泛化及推广能力。通过采用支持向量机对飞机襟翼结构在声激励试验中获得的总应力、总加速度及总声压数据进行分类,分别获得结构响应间... 支持向量机是一种新的机器学习方法。它以统计学习理论为基础,从结构风险最小化原则出发,具有很好的泛化及推广能力。通过采用支持向量机对飞机襟翼结构在声激励试验中获得的总应力、总加速度及总声压数据进行分类,分别获得结构响应间的线性关系和非线性关系的样本点以及线性与非线性界限。最后利用多元线性回归模型分别建立线性关系和非线性关系的仿真模型。研究表明,支持向量机在模式分类中具有良好的分类性能,在解决航空结构声疲劳问题中有较好的工程应用前景。 展开更多
关键词 声激励 支持向量机 rbf核函数 应力响应 模式识别 仿真
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基于正反馈的支持向量机
14
作者 杨强 吴中福 +1 位作者 余平 钟将 《重庆大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2004年第5期41-44,共4页
在分析现有的基于高斯核的支持向量机(包括基于K-邻域法的支持向量机)的优缺点的基础上,通过对支持向量机之所以能够描述数据集的分布特征的本质进行分析,突破目前在构造支持向量机中存在的"所有支持向量与样本之间的在特征空间中... 在分析现有的基于高斯核的支持向量机(包括基于K-邻域法的支持向量机)的优缺点的基础上,通过对支持向量机之所以能够描述数据集的分布特征的本质进行分析,突破目前在构造支持向量机中存在的"所有支持向量与样本之间的在特征空间中的内积所对应的核函数参数一定要相等"的这一苛刻要求,提出了用于模式识别的基于正反馈的支持向量机。给出了基于正反馈的支持向量机的算法。通过对人工数据和现实数据的仿真实验,表明基于正反馈的支持向量机在推广性能方面明显优于现有的支持向量机。 展开更多
关键词 径向基神经网络 K-邻域法 核函数 支持向量机
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支持向量机分类法在异步电机故障诊断中的应用 被引量:3
15
作者 张行 朱树先 《苏州科技大学学报(工程技术版)》 CAS 2019年第2期70-74,共5页
近些年来,支持向量机算法开始应用于电机控制和故障诊断,取得了较好的效果。与以往的此类论文不同,笔者对支持向量机核函数进行了深入的理论分析和性能预测,在此基础上,选择了基于径向基核函数(RadialBasisFunction简称RBF)的支持向量... 近些年来,支持向量机算法开始应用于电机控制和故障诊断,取得了较好的效果。与以往的此类论文不同,笔者对支持向量机核函数进行了深入的理论分析和性能预测,在此基础上,选择了基于径向基核函数(RadialBasisFunction简称RBF)的支持向量机进行电机故障诊断,并对基于RBF的支持向量机核函数进行了特性分析和参数优化,从理论上证明了采用基于径向基核函数的支持向量机在故障诊断中的优势。此外,针对现有的检测方法所能检测的故障种类单一,不能对几种故障同时检测的弊端,采用阈值设定法和样本补偿法,进行了两种以上故障的神经网络分类研究。实验及仿真结果证实了该方法的有效性。 展开更多
关键词 支持向量机 rbf核函数 电机故障诊断 多分类器
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基于改进支持向量机的风电机组故障分类识别 被引量:1
16
作者 常勇 杨梅 《兰州石化职业技术学院学报》 2017年第4期8-11,共4页
针对支持向量在分类过程中,特别是对于非线性可分问题,如果采用不同的核函数,支持向量机(SVM)可以构造不同的学习机器和分类模型,从而导致分类算法复杂且分类精度较低。研究了SVM的轴承诊断原理,测试诊断方案及原始测试数据的特征提取,... 针对支持向量在分类过程中,特别是对于非线性可分问题,如果采用不同的核函数,支持向量机(SVM)可以构造不同的学习机器和分类模型,从而导致分类算法复杂且分类精度较低。研究了SVM的轴承诊断原理,测试诊断方案及原始测试数据的特征提取,最后进行了数据训练和测试实验仿真,然后对风力发电机组机械故障进行诊断,实验说明了改进后的SVM故障分类方法的可行性和有效性。在建立故障分类模型之后,采用网格搜索法、遗传算法、粒子群算法对支持向量机的惩罚参数C和径向基核函数参数γ进行优化选择,通过分析发现故障分类精度提升比较明显。 展开更多
关键词 支持向量机(SVM) 惩罚参数 径向基核函数 粒子群算法
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基于支持向量机的非侵入式负荷印记识别模型 被引量:4
17
作者 李玲娜 邵子娟 金垚灯 《数学的实践与认识》 北大核心 2019年第20期200-208,共9页
基于非侵入式电力负荷检测与分解技术近年来得到广泛推广.选取14个稳态指标作为负荷特征,建立基于支持向量机(SVM)的非侵入式负荷印记识别模型,利用多分类支持向量机(multi-class SVM)的成对分类算法,对负荷印记进行了识别,随机抽取数... 基于非侵入式电力负荷检测与分解技术近年来得到广泛推广.选取14个稳态指标作为负荷特征,建立基于支持向量机(SVM)的非侵入式负荷印记识别模型,利用多分类支持向量机(multi-class SVM)的成对分类算法,对负荷印记进行了识别,随机抽取数据进行测试,结果表明方法能够更准确地识别负荷印记,说明所提出的模型和方法具有较高的有效性和正确性. 展开更多
关键词 负荷印记 模式识别 多分类支持向量机 成对分类算法 rbf核函数
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