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Approximation to the Distribution of the Least Squares Estimators in Two Dimensional Cosine Models by Randomly Weighted Bootstrap
1
作者 Yuan-yuan ZHAO Rui-xing MING Yao-hua WU 《Acta Mathematicae Applicatae Sinica》 SCIE CSCD 2013年第4期765-776,共12页
Recently, Kundu and Gupta (Metrika, 48:83 C 97, 1998) established the asymptotic normality of the least squares estimators in the two dimensional cosine model. In this paper, we give the approximation to the genera... Recently, Kundu and Gupta (Metrika, 48:83 C 97, 1998) established the asymptotic normality of the least squares estimators in the two dimensional cosine model. In this paper, we give the approximation to the general least squares estimators by using random weights which is called the Bayesian bootstrap or the random weighting method by Rubin (Annals of Statistics, 9:130 C 134, 1981) and Zheng (Acta Math. Appl. Sinica (in Chinese), 10(2): 247 C 253, 1987). A simulation study shows that this approximation works very well. 展开更多
关键词 two dimensional model least squares estimator Bayesian bootstrap random weighting method
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Randomized Algorithms for Orthogonal Nonnegative Matrix Factorization 被引量:1
2
作者 Yong-Yong Chen Fang-Fang Xu 《Journal of the Operations Research Society of China》 EI CSCD 2023年第2期327-345,共19页
Orthogonal nonnegative matrix factorization(ONMF)is widely used in blind image separation problem,document classification,and human face recognition.The model of ONMF can be efficiently solved by the alternating direc... Orthogonal nonnegative matrix factorization(ONMF)is widely used in blind image separation problem,document classification,and human face recognition.The model of ONMF can be efficiently solved by the alternating direction method of multipliers and hierarchical alternating least squares method.When the given matrix is huge,the cost of computation and communication is too high.Therefore,ONMF becomes challenging in the large-scale setting.The random projection is an efficient method of dimensionality reduction.In this paper,we apply the random projection to ONMF and propose two randomized algorithms.Numerical experiments show that our proposed algorithms perform well on both simulated and real data. 展开更多
关键词 orthogonal nonnegative matrix factorization random projection method Dimensionality reduction Augmented lagrangian method Hierarchical alternating least squares algorithm
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The improved element-free Galerkin method forthree-dimensional wave equation 被引量:16
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作者 Zan Zhang Dong-Ming Li +1 位作者 Yu-Min Cheng Kim Moew Liew 《Acta Mechanica Sinica》 SCIE EI CAS CSCD 2012年第3期808-818,共11页
The paper presents the improved element-free Galerkin (IEFG) method for three-dimensional wave propa- gation. The improved moving least-squares (IMLS) approx- imation is employed to construct the shape function, w... The paper presents the improved element-free Galerkin (IEFG) method for three-dimensional wave propa- gation. The improved moving least-squares (IMLS) approx- imation is employed to construct the shape function, which uses an orthogonal function system with a weight function as the basis function. Compared with the conventional moving least-squares (MLS) approximation, the algebraic equation system in the IMLS approximation is not ill-conditioned, and can be solved directly without deriving the inverse matrix. Because there are fewer coefficients in the IMLS than in the MLS approximation, fewer nodes are selected in the IEFG method than in the element-free Galerkin method. Thus, the IEFG method has a higher computing speed. In the IEFG method, the Galerkin weak form is employed to obtain a dis- cretized system equation, and the penalty method is applied to impose the essential boundary condition. The traditional difference method for two-point boundary value problems is selected for the time discretization. As the wave equations and the boundary-initial conditions depend on time, the scal- ing parameter, number of nodes and the time step length are considered for the convergence study. 展开更多
关键词 weighted orthogonal function Improved mov-ing least squares (IMLS) approximation. Improved element-free Galerkin (IEFG) method Penalty method Temporaldiscretization Wave equation
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Ridge estimation iterative solution of ill-posed mixed additive and multiplicative random error model with equality constraints 被引量:3
4
作者 Leyang Wang Tao Chen 《Geodesy and Geodynamics》 CSCD 2021年第5期336-346,共11页
The reasonable prior information between the parameters in the adjustment processing can significantly improve the precision of the parameter solution. Based on the principle of equality constraints, we establish the ... The reasonable prior information between the parameters in the adjustment processing can significantly improve the precision of the parameter solution. Based on the principle of equality constraints, we establish the mixed additive and multiplicative random error model with equality constraints and derive the weighted least squares iterative solution of the model. In addition, aiming at the ill-posed problem of the coefficient matrix, we also propose the ridge estimation iterative solution of ill-posed mixed additive and multiplicative random error model with equality constraints based on the principle of ridge estimation method and derive the U-curve method to determine the ridge parameter. The experimental results show that the weighted least squares iterative solution can obtain more reasonable parameter estimation and precision information than existing solutions, verifying the feasibility of applying the equality constraints to the mixed additive and multiplicative random error model. Furthermore, the ridge estimation iterative solution can obtain more accurate parameter estimation and precision information than the weighted least squares iterative solution. 展开更多
关键词 Ill-posed problem Mixed additive and multiplicative random error model Equality constraints weighted least squares Ridge estimation method U-curve method
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弹性力学的一种边界无单元法 被引量:65
5
作者 程玉民 陈美娟 《力学学报》 EI CSCD 北大核心 2003年第2期181-186,共6页
首先对移动最小二乘逼近法进行了研究,针对其容易形成病态方程组的缺点,提出了以带权的正交函数作为基函数的方法——改进的移动最小二乘逼近法.改进的移动最小二乘逼近法比原方法计算量小、精度高,且不会形成病态方程组.然后,将弹性力... 首先对移动最小二乘逼近法进行了研究,针对其容易形成病态方程组的缺点,提出了以带权的正交函数作为基函数的方法——改进的移动最小二乘逼近法.改进的移动最小二乘逼近法比原方法计算量小、精度高,且不会形成病态方程组.然后,将弹性力学的边界积分方程方法与改进的移动最小二乘逼近法结合,提出了弹性力学的一种边界无单元法.这种边界无单元法是边界积分方程的无网格方法,与原有的边界积分方程的无网格方法相比,该方法直接采用节点变量的真实解为基本未知量,是边界积分方程无网格方法的直接解法,更容易引入边界条件,且具有更高的精度.最后给出了弹性力学的边界无单元法的数值算例,并与原有的边界积分方程的无网格方法进行了较为详细的比较和讨论. 展开更多
关键词 弹性力学 移动最小二乘逼近法 权函数 紧支域 边界无单元法 无网格方法
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移动最小二乘法的时变结构模态参数辨识 被引量:6
6
作者 杨武 刘莉 +1 位作者 周思达 马志赛 《机械工程学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2016年第3期79-85,共7页
研究时变结构模态参数辨识,基于泛函矢量时变自回归模型(Functional series vector time-dependent AR model,FS-VTAR)提出一种改进的移动最小二乘法的时变结构模态参数辨识方法。该方法源于无网格法中构造形函数进行局部近似的思想,引... 研究时变结构模态参数辨识,基于泛函矢量时变自回归模型(Functional series vector time-dependent AR model,FS-VTAR)提出一种改进的移动最小二乘法的时变结构模态参数辨识方法。该方法源于无网格法中构造形函数进行局部近似的思想,引入带权正交基函数对移动最小二乘(Moving least square,MLS)的基函数进行改进,使得在辨识时间域内构造形函数矩阵过程中不再出现数值条件问题,从而提高了计算精度。把时变系数在形函数上线性展开,利用最小二乘法得到形函数的系数,从而得到时变系数。把时变模型特征方程转换为广义特征值问题提取出模态参数。利用时变刚度系统非平稳振动信号验证该方法,结果表明:改进的移动最小二乘法相比于传统的FS-VTAR模型能有效地避免基函数形式的选择和很高的基函数阶数且更加高效,相比于移动最小二乘法能有效地避免辨识过程中的数值问题,具有更高的模态参数辨识精度。 展开更多
关键词 时变结构 模态参数辨识 移动最小二乘法 带权正交基函数 时变AR模型
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二阶Newton法训练径向基函数神经网络的算法研究 被引量:2
7
作者 蔡珣 陈智 +3 位作者 Kanishka Tyagi 于宽 李子强 朱波 《计算机研究与发展》 EI CSCD 北大核心 2015年第7期1477-1486,共10页
提出了一种混合加权距离测量(weighted distance measure,weighted DM)参数的构建和训练RBF(radial basis function)神经网络的两步批处理算法.该算法在引进了DM系数参数的基础上,采用Newton法分别对径向基函数的覆盖参数、均值向量参... 提出了一种混合加权距离测量(weighted distance measure,weighted DM)参数的构建和训练RBF(radial basis function)神经网络的两步批处理算法.该算法在引进了DM系数参数的基础上,采用Newton法分别对径向基函数的覆盖参数、均值向量参数、加权距离测度系数以及输出权值进行了优化,并在优化过程中利用OLS(orthogonal least squares)法来求解Newton法的方程组.通过实验数据,不仅分析了Newton法优化的各个参数向量对RBF网络训练的影响,而且比较了混合优化加权DM与RLS-RBF(recursive least square RBF neural network)网络训练算法的收敛性和计算成本.所得到的结论表明整合了优化参数的加权DM-RBF网络训练算法收敛速度比RLS-RBF网络训练算法更快,而且具有比LM-RBF(Levenberg-Marquardt RBF)训练算法更小的计算成本,从而说明OLS求解的Newton法对优化RBF网络参数具有重要应用价值. 展开更多
关键词 径向基函数神经网络 HESSIAN矩阵 NEWTON法 正交最小二乘法 网络参数优化 最优学习因子
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求解非线性随机振动的一种新的加权等价线性化方法 被引量:4
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作者 杜成斌 赵光恒 《工程力学》 EI CSCD 1992年第2期12-22,共11页
本文提出了一种新的权函数,由此构成一种加权等价线性化方法,借助几种常见类型的非线性振动系统进行了计算,结果表明与一般的等价线性化方法或其它加权方法相比,利用建议的方法所得的均方响应与精确解或蒙特卡罗(Monte Carlo)法的数值... 本文提出了一种新的权函数,由此构成一种加权等价线性化方法,借助几种常见类型的非线性振动系统进行了计算,结果表明与一般的等价线性化方法或其它加权方法相比,利用建议的方法所得的均方响应与精确解或蒙特卡罗(Monte Carlo)法的数值解之间具有较好的一致性,并有更高的精度。 展开更多
关键词 非线性 随机振动 加权 等价线性化
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改进的无网格局部边界积分方程方法 被引量:4
9
作者 戴保东 程玉民 《机械工程学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2008年第10期108-113,共6页
将局部边界积分方程与改进的移动最小二乘法相结合,提出改进的无网格局部边界积分方程方法。改进的移动最小二乘法引入带权的正交基函数,可以克服现有的移动最小二乘法在构造近似函数时须要进行大量的矩阵求逆、计算量大、法方程组容易... 将局部边界积分方程与改进的移动最小二乘法相结合,提出改进的无网格局部边界积分方程方法。改进的移动最小二乘法引入带权的正交基函数,可以克服现有的移动最小二乘法在构造近似函数时须要进行大量的矩阵求逆、计算量大、法方程组容易出现病态方程组的缺点。将改进的无网格局部边界积分方程方法应用于弹性力学问题,并推导出相应的离散方程。通过数值算例验证了该方法的有效性。与原有的局部边界积分方程方法相比,该方法具有计算量小、数值稳定性好并且不会出现病态方程组的优点。 展开更多
关键词 改进的移动最小二乘法 带权的正交基函数 局部边界积分方程
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非线性随机振动的加权线性化方法 被引量:1
10
作者 赵雷 陈虬 《西南交通大学学报》 EI CSCD 北大核心 1996年第4期386-392,共7页
本文针对一般统计线性化方法的残差最小化未涉及响应及其极值分布的不足,从响应量加权的原理出发,给出了非线性随机振动系统的一种加权线性化列式,从中可以导出几种具有相当精度的加权线性化方法。对几个典型的单自由度非线性随机振... 本文针对一般统计线性化方法的残差最小化未涉及响应及其极值分布的不足,从响应量加权的原理出发,给出了非线性随机振动系统的一种加权线性化列式,从中可以导出几种具有相当精度的加权线性化方法。对几个典型的单自由度非线性随机振动系统进行了均方响应分析,结果表明,本文所建议的加权列式更接近于精确解,是一种更有效的计算方法。 展开更多
关键词 随机振动 加权线性化法 加权函数 非线性振动
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加权系数平均法改进的小波域LMMSE信道估计算法 被引量:2
11
作者 谢斌 杨丽清 陈琴 《电视技术》 北大核心 2017年第4期209-215,共7页
针对传统LMMSE算法需要知道信道特性的问题,提出了一种加权系数平均法改进的小波域LMMSE信道估计算法。运用离散小波变换对LS初始估计和预滤波处理后的信号实行阈值量化去噪处理,然后结合时域信道能量分布的稀疏性特征,利用加权系数平... 针对传统LMMSE算法需要知道信道特性的问题,提出了一种加权系数平均法改进的小波域LMMSE信道估计算法。运用离散小波变换对LS初始估计和预滤波处理后的信号实行阈值量化去噪处理,然后结合时域信道能量分布的稀疏性特征,利用加权系数平均法求出各子载波的频域响应,从而克服了传统LMMSE算法需要预先知晓信道统计特性的缺陷。对算法的BER和MSE性能进行实验仿真,结果表明:文中所提改进算法的信道估计整体性能显然会更优于LS、SVDLMMSE以及加权平均改进后的LMMSE算法。另外,在信噪比较低且信道统计特性未可知的状况下,文中算法要优于传统的LMMSE算法,并能够较好地降低噪声的影响,有效提升信道估计的精确度。 展开更多
关键词 正交频分复用 加权系数平均法 离散小波变换 均方误差 误码率
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加乘性混合误差模型精度评定的SUT法 被引量:1
12
作者 王乐洋 陈涛 《测绘学报》 EI CSCD 北大核心 2022年第11期2303-2316,共14页
已有加乘性混合误差模型参数估计方法能达到二阶精度,但精度评定方法只能达到一阶精度,若通过传统泰勒级数展开近似函数法来获取参数估值的二阶精度信息,由于加乘性混合误差模型中参数估值与观测值为一个复杂的非线性关系,必然需要复杂... 已有加乘性混合误差模型参数估计方法能达到二阶精度,但精度评定方法只能达到一阶精度,若通过传统泰勒级数展开近似函数法来获取参数估值的二阶精度信息,由于加乘性混合误差模型中参数估值与观测值为一个复杂的非线性关系,必然需要复杂的求导运算。针对该问题,本文使用一种无须求导、无须了解非线性函数构成的比例无迹变换(scaled unscented transformation,SUT)法来计算参数估值的二阶精度信息。通过算例分析表明,利用SUT法求解加乘性混合误差模型能够有效避免复杂的求导运算,所求得的参数估值及其协方差阵均能达到二阶精度,从而验证了本文方法的可行性和优势。 展开更多
关键词 加乘性混合误差模型 加权最小二乘 非线性函数 SUT法 精度评定
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水声MIMO-OFDM通信中的空频迭代信道估计与均衡 被引量:3
13
作者 张玲玲 黄建国 +1 位作者 韩晶 张群飞 《西北工业大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2016年第2期208-214,共7页
在MIMO-OFDM水声通信系统中,由于信道间的相互干扰和水声信道严重时延扩展产生的频率选择性衰落,系统的通信误码率较高。针对这一问题,研究了空频编码的MIMO-OFDM通信,提出空频迭代信道估计与均衡(Spatial Frequency Iterative Channel ... 在MIMO-OFDM水声通信系统中,由于信道间的相互干扰和水声信道严重时延扩展产生的频率选择性衰落,系统的通信误码率较高。针对这一问题,研究了空频编码的MIMO-OFDM通信,提出空频迭代信道估计与均衡(Spatial Frequency Iterative Channel Estimation and Equalization,SFICEE)方法。该方法通过载波间的空频正交性进行各收发阵元对的信道估计,并通过空频均衡获得符号初始估计,迭代更新信道估计,而后通过符号后验软信息反馈进行迭代空频软均衡。仿真结果表明,当误码率为10^(-3)时,文中所提出的SFICEE方法经过二次迭代与STBC方法相比具有4.8 d B的性能增益,相对于SFBC方法有2.8 d B的性能提升。当输入信噪比相同时,文中所提出方法的星座图更加收敛,可以更好地降低水下通信系统的误码率。 展开更多
关键词 水下通信 多输入多输出 正交频分复用 空频软均衡 迭代信道估计
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随机变系数线性结构关系EV模型的参数估计 被引量:2
14
作者 欧阳光 《湘南学院学报》 2015年第2期11-13,共3页
利用随机加权正交回归最小二乘法给出了随机变系数线性结构关系EV模型中的参数估计.
关键词 随机变系数线性结构关系EV模型 随机加权正交回归最小二乘法 参数估计.
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基于正交试验的乙醇汽油发动机进气系统优化设计 被引量:1
15
作者 范毅 马亚勤 +1 位作者 陆海 邓汝奎 《农业装备与车辆工程》 2014年第1期15-18,共4页
为了提高发动机的充量系数,改善整机性能,针对一台掺烧10%乙醇的汽油发动机进行了进气系统的优化设计,分析了进气总管长度、进气总管管径、进气歧管长度、进气歧管管径对发动机性能的影响。用正交试验法建立了L16正交表,利用GT-POWER软... 为了提高发动机的充量系数,改善整机性能,针对一台掺烧10%乙醇的汽油发动机进行了进气系统的优化设计,分析了进气总管长度、进气总管管径、进气歧管长度、进气歧管管径对发动机性能的影响。用正交试验法建立了L16正交表,利用GT-POWER软件对LJ276QE汽油发动机进行了模拟计算。利用规范加权平方和法对模拟结果进行了分析,得到了进气系统结构参数对低掺烧比乙醇汽油发动机的功率、扭矩、燃油消耗率的影响主次顺序。优化后,发动机的功率最大提高2.86%、扭矩最大提高2.81%、燃油消耗率最大降低3.02%。 展开更多
关键词 正交试验 多目标优化 规范加权平方和法 乙醇汽油发动机 GT-POWER
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平面拟合算法抗干扰能力对比研究 被引量:6
16
作者 雷经发 何玉 +2 位作者 张淼 孙虹 李永玲 《安徽建筑大学学报》 2020年第4期28-32,共5页
针对点云数据拟合过程中出现噪声点和离群点影响拟合效果的问题,利用最小二乘法(LS)、加权最小二乘法(WLS)和随机抽样一致性算法(RANSAC)基于点云数据进行平面拟合。利用上述三种方法分别对含有离群点、噪声点和两者都有的平面仿真点云... 针对点云数据拟合过程中出现噪声点和离群点影响拟合效果的问题,利用最小二乘法(LS)、加权最小二乘法(WLS)和随机抽样一致性算法(RANSAC)基于点云数据进行平面拟合。利用上述三种方法分别对含有离群点、噪声点和两者都有的平面仿真点云数据和实测的斜垫铁倾斜面点云数据,分别进行平面拟合仿真实验和实测实验来验证算法效果。实验结果表明利用随机抽样一致性算法在上述实验条件下,能够消除噪声点、离群点的影响,可以获得准确的参数解,拟合的平面精度最高,加权最小二乘法拟合平面精度次之,最小二乘法精度最差。 展开更多
关键词 点云数据 最小二乘法 加权最小二乘法 随机抽样一致性算法 平面拟合
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加权最小二乘法的最优权一般表示
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作者 卢启兴 《上海海运学院学报》 1992年第3期42-49,共8页
本文讨论加权最小二乘法的最优权,并得到了它的一般表示式。
关键词 最小二乘法 加权 凸规划 正交
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变系数线性结构关系EV模型的参数估计 被引量:20
18
作者 欧阳光 《应用数学学报》 CSCD 北大核心 2005年第1期73-85,共13页
利用加权正交回归最小二乘法给出了变系数一维线性结构关系EV模型中的参数 估计,证明了估计的弱相合性和强相合性.
关键词 EV模型 变系数 弱相合性 强相合性 参数估计 一维 正交回归 线性结构 加权
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