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ODA-IPNMF:一种在线全网络流量异常检测方法 被引量:4
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作者 柏骏 夏靖波 +1 位作者 吴吉祥 鹿传国 《哈尔滨工业大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2015年第5期104-109,共6页
为实时、高效地检测网络流量异常,提出一种基于增量投影非负矩阵分解(IPNMF)的全网络流量异常检测方法(ODA-IPNMF).提出一种增量投影非负矩阵算法,该算法不仅具有与PCA相同的表达形式,还能以增量的方式构建正常子空间和异常子空间,进而... 为实时、高效地检测网络流量异常,提出一种基于增量投影非负矩阵分解(IPNMF)的全网络流量异常检测方法(ODA-IPNMF).提出一种增量投影非负矩阵算法,该算法不仅具有与PCA相同的表达形式,还能以增量的方式构建正常子空间和异常子空间,进而利用Shewhart控制图实现全网络流量异常的在线检测.理论分析表明,该方法计算开销远小于NMF-NAD,具有更高的实用价值;模拟网络数据以及实测网络数据实验表明,基于NMF异常检测方法(NMF-NAD和ODAIPNMF)的检测性能优于PCA方法;本文所提ODA-IPNMF与NMF-NAD网络异常检测效果相当,且可在线检测网络异常. 展开更多
关键词 网络异常检测 流量矩阵 增量投影非负矩阵分解 在线检测
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在线增量正交投影非负矩阵分解的目标跟踪算法 被引量:4
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作者 王海军 葛红娟 张圣燕 《江苏大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2016年第6期698-705,共8页
为了避免传统的跟踪算法对视频中遮挡、尺度变化、光照变化等现象的跟踪性能下降,提出一种基于L1范数约束和在线增量正交投影非负矩阵分解的目标跟踪算法.首先将L1范数引入IOPNMF子空间重构,使得学习到的新的基于部分的目标表示能够容... 为了避免传统的跟踪算法对视频中遮挡、尺度变化、光照变化等现象的跟踪性能下降,提出一种基于L1范数约束和在线增量正交投影非负矩阵分解的目标跟踪算法.首先将L1范数引入IOPNMF子空间重构,使得学习到的新的基于部分的目标表示能够容忍不同的噪声干扰;同时,对正交投影系数进行L1范数约束,并采用循环操作求解IOPNMF子空间向量,保证算法能够处理动态的视频流以获得鲁棒的目标跟踪;最后,将跟踪目标表示为IOPNMF基向量的线性组合,并在观测模型中引入部分遮挡因素,有选择地对IOPNMF子空间进行更新.采用MATLAB实现本算法,并在8种具有遮挡、光照变化、尺度变化、运动模糊、背景杂乱等影响跟踪性能因素的视频上与其他6种算法进行对比试验.试验结果表明,新算法具有最低的平均中心点误差4.3像素,最高的平均覆盖率0.84,能够实现鲁棒稳定的跟踪. 展开更多
关键词 目标跟踪 增量正交投影 非负矩阵分解 观测模型 基于部分的表示
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基于改进ISM和MICMAC的增量配电网项目投资风险影响因素研究 被引量:2
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作者 余云川 王虎 +1 位作者 周豪奇 王丽娜 《电力勘测设计》 2022年第4期81-88,共8页
识别增量配电网项目投资风险的影响因素,对于引导投资主体有效决策,促进项目落地和可持续发展具有重要意义。通过文献分析和已落地项目实施经验反馈等识别出增量配电网项目投资风险的主要影响因素,利用改进解释结构模型构建具有4个层级... 识别增量配电网项目投资风险的影响因素,对于引导投资主体有效决策,促进项目落地和可持续发展具有重要意义。通过文献分析和已落地项目实施经验反馈等识别出增量配电网项目投资风险的主要影响因素,利用改进解释结构模型构建具有4个层级的增量配电网项目投资风险影响因素,确定各影响因素间的层级递阶关系。并借助交叉影响矩阵相乘法深层次解析各个影响因素的驱动力和依赖性,进一步提升投资主体对增量配电网项目投资风险影响因素的认知,加大对项目投资风险的管控。 展开更多
关键词 增量配电网 项目投资 改进解释结构模型 矩阵相乘法 影响因素
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