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Spectral matching algorithm based on nonsubsampled contourlet transform and scale-invariant feature transform 被引量:4
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作者 Dong Liang Pu Yan +2 位作者 Ming Zhu Yizheng Fan Kui Wang 《Journal of Systems Engineering and Electronics》 SCIE EI CSCD 2012年第3期453-459,共7页
A new spectral matching algorithm is proposed by us- ing nonsubsampled contourlet transform and scale-invariant fea- ture transform. The nonsubsampled contourlet transform is used to decompose an image into a low freq... A new spectral matching algorithm is proposed by us- ing nonsubsampled contourlet transform and scale-invariant fea- ture transform. The nonsubsampled contourlet transform is used to decompose an image into a low frequency image and several high frequency images, and the scale-invariant feature transform is employed to extract feature points from the low frequency im- age. A proximity matrix is constructed for the feature points of two related images. By singular value decomposition of the proximity matrix, a matching matrix (or matching result) reflecting the match- ing degree among feature points is obtained. Experimental results indicate that the proposed algorithm can reduce time complexity and possess a higher accuracy. 展开更多
关键词 point pattern matching nonsubsampled contourlet transform scale-invariant feature transform spectral algorithm.
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Face recognition using SIFT features under 3D meshes 被引量:1
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作者 张诚 谷宇章 +1 位作者 胡珂立 王营冠 《Journal of Central South University》 SCIE EI CAS CSCD 2015年第5期1817-1825,共9页
Expression, occlusion, and pose variations are three main challenges for 3D face recognition. A novel method is presented to address 3D face recognition using scale-invariant feature transform(SIFT) features on 3D mes... Expression, occlusion, and pose variations are three main challenges for 3D face recognition. A novel method is presented to address 3D face recognition using scale-invariant feature transform(SIFT) features on 3D meshes. After preprocessing, shape index extrema on the 3D facial surface are selected as keypoints in the difference scale space and the unstable keypoints are removed after two screening steps. Then, a local coordinate system for each keypoint is established by principal component analysis(PCA).Next, two local geometric features are extracted around each keypoint through the local coordinate system. Additionally, the features are augmented by the symmetrization according to the approximate left-right symmetry in human face. The proposed method is evaluated on the Bosphorus, BU-3DFE, and Gavab databases, respectively. Good results are achieved on these three datasets. As a result, the proposed method proves robust to facial expression variations, partial external occlusions and large pose changes. 展开更多
关键词 3D face recognition scale-invariant feature transform(SIFT) expression OCCLUSION large POSE changes 3D MESHES
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基于多边形特征池化与融合的复杂文本检测
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作者 张相南 高新波 田春娜 《西安电子科技大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第3期113-123,共11页
文本检测在图像理解中发挥着重要的作用。基于深度学习的文本检测是当前的主流算法,包括单阶段方法和双阶段方法两类,而且后者的检测精度往往高于前者。双阶段的检测方法通常包含感兴趣区域特征池化操作,为进一步的检测和识别任务提供... 文本检测在图像理解中发挥着重要的作用。基于深度学习的文本检测是当前的主流算法,包括单阶段方法和双阶段方法两类,而且后者的检测精度往往高于前者。双阶段的检测方法通常包含感兴趣区域特征池化操作,为进一步的检测和识别任务提供特定维度的局部区域特征。然而对于弯曲文本等复杂文本区域来说,现有的基于矩形感兴趣区域的池化方法不再适用,而基于点特征替代区域特征的方法又损失了空间信息。针对该问题,提出了一种基于多边形特征池化和Transformer的复杂文本区域检测方法。首先,将复杂文本区域检测中感兴趣区域进行多边形特征池化,将池化操作的区域形状从矩形拓展到多边形并且不需要借助其他形状进行拟合,即可将多边形区域对应的特征池化为固定维度的特征序列,避免了拟合过程中出现误差。进而,将池化后的特征视为具有空间关系的序列,然后利用Transformer融合视觉特征之间的上下文关系,降低训练难度,提升检测精确度。在包含弯曲文本等复杂文本情况的ICDAR2015、MLT、Total Text和CTW1500数据集上的测试实验结果表明,提出的双阶段检测算法能更好地提取感兴趣区域特征,并取得了比现有方法更好的检测结果。 展开更多
关键词 文本检测 双阶段方法 多边形 特征池化 transformER
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基于特征点位置约束的三维激光移动测量位姿改正方法
4
作者 王鑫林 辛明真 +4 位作者 于孝林 孔锁财 任国贞 宿殿鹏 阳凡林 《山东科技大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2024年第2期49-57,共9页
准确的导航定位信息是激光移动测量系统获取高精度点云的基础,但导航定位系统在短时段失效情况下会导致观测点位置信息不准确,从而无法获得准确的点云数据。为此,提出一种基于特征点位置约束的激光移动测量位姿改正方法,利用导航定位系... 准确的导航定位信息是激光移动测量系统获取高精度点云的基础,但导航定位系统在短时段失效情况下会导致观测点位置信息不准确,从而无法获得准确的点云数据。为此,提出一种基于特征点位置约束的激光移动测量位姿改正方法,利用导航定位系统失效时段前后测量得到的少量特征点位置信息,构建基于不同时刻特征点配准的位姿改正模型,将导航定位系统失效时刻的观测点位置和姿态作为待估参数进行最小二乘解算,实现位姿参数恢复和点云重构。结果表明,采用基于特征点位置约束的位姿改正方法,导航定位系统短时段失效情况下的点云坐标中误差从米级改正到了分米级,对于提升组合导航系统稳定性和点云移动测量精度有重要的参考价值。 展开更多
关键词 三维激光 移动测量 特征点约束 位姿改正 坐标转换 最小二乘
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基于深度融合模型的气膜密封端面状态识别方法
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作者 刘伟 张书尧 +2 位作者 李双喜 马亚宾 梁坤海 《机电工程》 CAS 北大核心 2024年第7期1198-1206,共9页
气膜密封装置是工业领域应用广泛的一种密封技术,其可靠的密封性能对于设备正常运行至关重要。气膜密封装置的动静密封环接触端面相对运动会产生摩擦,摩擦过程会产生复杂的声发射信号,这些信号往往隐含密封端面运行状况的重要信息。采... 气膜密封装置是工业领域应用广泛的一种密封技术,其可靠的密封性能对于设备正常运行至关重要。气膜密封装置的动静密封环接触端面相对运动会产生摩擦,摩擦过程会产生复杂的声发射信号,这些信号往往隐含密封端面运行状况的重要信息。采用传统的方法往往难以准确识别和分类这些微弱的特征信号,因此需要开发更高精度的故障诊断方法。针对机械密封动、静环端面摩擦状态难以识别这一问题,以气膜密封装置为研究对象,提出了一种基于深度融合模型的气膜密封端面状态识别方法。首先,采用声发射传感器及采集设备,对密封端面的声发射信号进行了采集;其次,利用小波包变换方法对采集到的信号进行了滤波处理,并提取了时域和频域的微弱特征;然后,将深度随机森林(DRF)作为分类层融入卷积神经网络(CNN)形成了融合模型,对预先处理过的密封装置运行状态的特征信息进行了识别和分类;最后,根据实验的泄漏量,使用混淆矩阵和受试者工作曲线分析了两种模型的特征提取能力。研究结果表明:CNN-DRF融合模型对于密封端面声发射信号的两种特征识别精度分别为96%和98%,与传统的CNN模型相比,其可以充分提取信号特征信息,具有更出色的故障诊断能力。 展开更多
关键词 气膜密封技术 机械密封 声发射信号 小波包变换方法 融合模型 深度随机森林 卷积神经网络 特征提取 特征识别精度
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基于时序数据特征的配网拓扑变换事件精准感知方法
6
作者 付强 柳明贤 《自动化应用》 2024年第4期34-36,共3页
为掌握配网拓扑变化情况,通过挖掘时序数据特征,提出了一种配网拓扑变换事件自动化精准感知方法。首先,明确配网对应的空间节点位置后,提取相邻节点,计算配网相邻节点时序数据特征相似度;然后,以计算结果为依据,提取配网时序数据特征;最... 为掌握配网拓扑变化情况,通过挖掘时序数据特征,提出了一种配网拓扑变换事件自动化精准感知方法。首先,明确配网对应的空间节点位置后,提取相邻节点,计算配网相邻节点时序数据特征相似度;然后,以计算结果为依据,提取配网时序数据特征;最后,利用自动识别技术识别配网的拓扑,并实现变化事件的精准感知。结果表明,该方法可使感知结果与实际拓扑变换事件保持一致,提高了配网拓扑变换事件的感知精准度。 展开更多
关键词 配网 交互功率 数据特征 感知方法 拓扑变换事件
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A Novel De-noising Method Based on Discrete Cosine Transform and Its Application in the Fault Feature Extraction of Hydraulic Pump 被引量:6
7
作者 王余奎 黄之杰 +2 位作者 赵徐成 朱毅 魏东涛 《Journal of Shanghai Jiaotong university(Science)》 EI 2016年第3期297-306,共10页
Aiming at the existing problems of discrete cosine transform(DCT) de-noising method, we introduce the idea of wavelet neighboring coefficients(WNC) de-noising method, and propose the cosine neighboring coefficients(CN... Aiming at the existing problems of discrete cosine transform(DCT) de-noising method, we introduce the idea of wavelet neighboring coefficients(WNC) de-noising method, and propose the cosine neighboring coefficients(CNC) de-noising method. Based on DCT, a novel method for the fault feature extraction of hydraulic pump is analyzed. The vibration signal of pump is de-noised with CNC de-noising method, and the fault feature is extracted by performing Hilbert-Huang transform(HHT) to the output signal. The analysis results of the simulation signal and the actual one demonstrate that the proposed CNC de-noising method and the fault feature extraction method have more superior ability than the traditional ones. 展开更多
关键词 discrete cosine transform(DCT) de-noising method cosine neighboring coefficients(CNC) de-noising method hydraulic pump fault feature extraction
原文传递
考虑Gabor小波特征的LBFI识别仿真
8
作者 王娟娟 宋三华 杜云明 《计算机仿真》 北大核心 2023年第9期237-241,共5页
识别局部模糊人脸图像时,若不能增强模糊部分的信息,会降低图像识别精度,为提升模糊人脸图像的识别效果,提出基于Gabor小波特征的局部模糊人脸图像识别方法。使用均值滤波方法对图像噪声实施剔除,并根据剔除结果利用直方图均衡化算法对... 识别局部模糊人脸图像时,若不能增强模糊部分的信息,会降低图像识别精度,为提升模糊人脸图像的识别效果,提出基于Gabor小波特征的局部模糊人脸图像识别方法。使用均值滤波方法对图像噪声实施剔除,并根据剔除结果利用直方图均衡化算法对局部模糊实施信息增强处理;以上述图像处理结果为基础,使用Gabor小波变换方法提取图像显著、不显著特征向量,根据决策融合方法对提取的特征实施融合处理;通过LDA分类器对融合特征实施分类处理,基于分类结果实现人脸图像的精准识别。实验结果表明,使用上述方法开展人脸识别时,识别率较高、识别效果好。 展开更多
关键词 小波变换 局部模糊人脸图像 识别方法 人脸特征提取
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复杂场景下全景视觉图像局部特征点检测仿真
9
作者 董富江 袁渊 《计算机仿真》 北大核心 2023年第7期168-171,189,共5页
为了在获取全景视觉图像特征点的同时有效保持图像的边缘信息,提出一种复杂场景下全景视觉图像局部特征点检测方法。采用经验模态分解方法分解全景视觉图像,在信息熵差值的基础上确定含噪的IMF分量,引入CLEAN算法抑制IMF分量中存在的噪... 为了在获取全景视觉图像特征点的同时有效保持图像的边缘信息,提出一种复杂场景下全景视觉图像局部特征点检测方法。采用经验模态分解方法分解全景视觉图像,在信息熵差值的基础上确定含噪的IMF分量,引入CLEAN算法抑制IMF分量中存在的噪声,实现全景视觉图像去噪处理;对全景视觉图像展开小波变换,消除图像特征图中存在的冗余信息,避免复杂场景对特征点检测产生影响,融合全景视觉图像的局部特征显著区域,获得显著图,完成局部特征点提取;根据特征点的独特性、均匀性、独特性、覆盖度挑选最优局部特征点,完成全景视觉图像局部特征点检测。实验结果表明,所提方法的去噪平滑性高、边缘保持能力强,特征点检测准确率高、效率高。 展开更多
关键词 全景视觉图像 经验模态分解方法 小波变换 局部特征点检测
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电力变压器状态评估方法的应用及展望 被引量:2
10
作者 邓雯瀚 苗宇 +2 位作者 许逵 熊炜 袁旭峰 《智慧电力》 北大核心 2023年第10期93-102,共10页
准确评估电力变压器运行状态并及时发现电力变压器潜在故障,对于电力系统稳定运行具有十分重要的意义。随着人工智能、数据挖掘等前沿技术与电网的深度结合,对现有电力变压器状态评估中关键技术和问题进行归纳和讨论,着重探讨了现阶段... 准确评估电力变压器运行状态并及时发现电力变压器潜在故障,对于电力系统稳定运行具有十分重要的意义。随着人工智能、数据挖掘等前沿技术与电网的深度结合,对现有电力变压器状态评估中关键技术和问题进行归纳和讨论,着重探讨了现阶段变压器状态评估指标体系建立、数据处理方法和状态评估方法应用,有助于后续设备管理智能化、数字化等科研工作的开展。最后,从数据体量与质量、数据增强、小样本非均衡样本处理方法、多维数据应用、多源信息融合几方面展望了未来值得继续深入研究的内容和方向。 展开更多
关键词 电力变压器 状态评估 数据预处理 特征量提取 评估方法
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基于深度学习网络融合的自动调制分类方法
11
作者 黄杰 张顺生 陈爽 《信号处理》 CSCD 北大核心 2023年第1期42-50,共9页
基于深度学习网络的自动调制分类(Automatic Modulation Classification, AMC)方法虽然对大多数通信调制信号能够取得满意的分类效果,但对WBFM(Wide Band Frequency Modulation)信号和MQAM(Multiple Quadrature Amplitude Modulation)... 基于深度学习网络的自动调制分类(Automatic Modulation Classification, AMC)方法虽然对大多数通信调制信号能够取得满意的分类效果,但对WBFM(Wide Band Frequency Modulation)信号和MQAM(Multiple Quadrature Amplitude Modulation)信号的分类并不理想。针对WBFM信号误判的问题,使用判决法来筛选WBFM信号;考虑到信号样本不平衡的情况,引入数据增强方法扩充筛选后的WBFM信号。针对MQAM信号混淆的问题,利用分数阶傅里叶变换(Fractional Fourier Transform, FRFT)获取时频维度更多的特征信息。在此基础上,提出一种基于特征金字塔网络和长短时记忆网络并联的多通道特征融合网络(Multi-channel Feature Fusion, MFF)来提取信号的深层特征和浅层特征进行分类。实验结果表明:本文所提方法在一定程度上能够解决WBFM信号的误判问题和MQAM信号的混淆问题;与CNN(ConvolutionalNeuralNetwork)、ResNet(ResidualNetwork)、LSTM(LongShortTerm Memory)、CLDNN(Convolutional Long Short-term Deep Neural Network)网络相比,所提网络具有更高的分类准确率。 展开更多
关键词 自动调制分类 判决法 分数阶傅里叶变换 多通道特征融合网络
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Efficient Scalable Template-Matching Technique for Ancient Brahmi Script Image
12
作者 Sandeep Kaur Bharat Bhushan Sagar 《Computers, Materials & Continua》 SCIE EI 2023年第1期1541-1559,共19页
Analysis and recognition of ancient scripts is a challenging task as these scripts are inscribed on pillars,stones,or leaves.Optical recognition systems can help in preserving,sharing,and accelerate the study of the a... Analysis and recognition of ancient scripts is a challenging task as these scripts are inscribed on pillars,stones,or leaves.Optical recognition systems can help in preserving,sharing,and accelerate the study of the ancient scripts,but lack of standard dataset for such scripts is a major constraint.Although many scholars and researchers have captured and uploaded inscription images on various websites,manual searching,downloading and extraction of these images is tedious and error prone.Web search queries return a vast number of irrelevant results,and manually extracting images for a specific script is not scalable.This paper proposes a novelmultistage system to identify the specific set of script images from a large set of images downloaded from web sources.The proposed system combines the two most important pattern matching techniques-Scale Invariant Feature Transform(SIFT)and Template matching,in a sequential pipeline,and by using the key strengths of each technique,the system can discard irrelevant images while retaining a specific type of images. 展开更多
关键词 Brahmi script SIFT(scale-invariant feature transform) multi-scale template matching web scraping
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基于互相关-Transformer双层特征融合的目标跟踪算法
13
作者 李子万 范慧杰 +2 位作者 王强 于祯成 唐延东 《机器人》 EI CSCD 北大核心 2024年第1期16-26,共11页
当前算法主要使用互相关操作和Transformer中的一种方法来设计特征融合网络,这种策略忽视了二者之间的优势互补,容易丢失语义信息,陷入局部最优。针对上述问题,设计了一种基于互相关-Transformer双层特征融合的目标跟踪算法,使用改进的... 当前算法主要使用互相关操作和Transformer中的一种方法来设计特征融合网络,这种策略忽视了二者之间的优势互补,容易丢失语义信息,陷入局部最优。针对上述问题,设计了一种基于互相关-Transformer双层特征融合的目标跟踪算法,使用改进的互相关操作和Transformer方法分别对模板和搜索区域特征进行融合,实现两种融合方式的优势互补,使模板和搜索区域特征充分交互,实现特征的有效增强和充分融合,并在互相关操作中引入相似矩阵来增强模板和搜索区域中与当前帧中的目标有关联的特征,使互相关操作的匹配过程更加准确。该目标跟踪算法包括一个基于Swin-Transformer的主干网络,一个互相关和Transformer双层融合模块,一个预测分支。提出的算法在TrackingNet、LaSOT、NFS、UAV123和OTB2015五个数据集上取得了鲁棒的效果,分别达到81.8%、65.7%、66.2%、69.4%和69.8%的成功率,平均跟踪速度达到40帧/秒。 展开更多
关键词 目标跟踪 transformer法 互相关 特征融合
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基于改进小波变换的造纸厂电力设备故障诊断研究 被引量:2
14
作者 叶楠 梁皓 +2 位作者 杨彪 娄鹏 陈南 《造纸科学与技术》 2023年第3期31-36,共6页
造纸厂电力设备长期在潮湿而且阴暗的环境中运行,很容易发生各种故障。以往诊断方法在故障特征提取环节多采用集中式提取,这种提取方法很容易漏掉细节信息,导致最后故障诊断结果错误。针对这一点,研究一种基于改进小波变换的造纸厂电力... 造纸厂电力设备长期在潮湿而且阴暗的环境中运行,很容易发生各种故障。以往诊断方法在故障特征提取环节多采用集中式提取,这种提取方法很容易漏掉细节信息,导致最后故障诊断结果错误。针对这一点,研究一种基于改进小波变换的造纸厂电力设备故障诊断方法。利用加速度传感器采集造纸厂电力设备故障信号并实施滤波和放大处理。利用果蝇算法改进小波变换算法,利用改进小波变换分解电力设备故障信号,计算每一分解部分的能量并提取小波能量谱,组成特征向量,实现信号特征分布式提取。利用深度置信网络构建故障诊断模型,以小波能量谱特征向量为输入,得出造纸厂电力设备故障类型。结果表明:造纸机1发生润滑故障,造纸机2发生疲劳故障;造纸机3发生磨损故障。以上诊断结果与实际结果相同,说明诊断结果是准确的,证明了所研究诊断方法的有效性。 展开更多
关键词 改进小波变换 造纸厂电力设备 小波能量谱特征 深度置信网络 故障诊断方法
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基于高分辨率遥感影像的船舶航标漂移监测方法
15
作者 王晓晴 《舰船科学技术》 北大核心 2023年第16期173-176,共4页
基于高分辨率遥感影像的船舶航标漂移监测方法,可提升航标漂移监测效果。利用尺度不变特征变换算法,在高分辨率遥感影像内提取航标位置信息特征点,结合欧式距离,得到航标位置信息特征匹配点;利用相关系数编组的目标提取算法,在高分辨率... 基于高分辨率遥感影像的船舶航标漂移监测方法,可提升航标漂移监测效果。利用尺度不变特征变换算法,在高分辨率遥感影像内提取航标位置信息特征点,结合欧式距离,得到航标位置信息特征匹配点;利用相关系数编组的目标提取算法,在高分辨率遥感影像内,提取船舶航标目标区域;通过扩展凝聚点和网格的聚类算法,聚类处理船舶航标目标区域内的航标,获取航标编号与中心点坐标等信息;通过分析特征匹配点像素坐标与中心点坐标的关系,进行航标匹配;通过相位相关法,计算匹配成功航标的漂移量。实验证明,该方法可有效提取航标位置信息特征点,精准提取航标目标区域;该方法可有效成功匹配航标,并计算航标漂移量,实现航标漂移监测。 展开更多
关键词 高分辨率 遥感影像 船舶航标 漂移监测 特征变换 相位相关法
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基于多维时频特征的变压器故障声纹识别方法研究
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作者 唐冬来 李擎宇 +3 位作者 龚奕宇 钟声 陈泽宇 聂潇 《自动化仪表》 CAS 2023年第11期11-14,19,共5页
为解决变压器绕组故障检查难度大、辨识准确率低的问题,提出了一种基于多维时频特征的变压器故障声纹识别方法。首先,通过傅里叶变换与分帧法提取变压器噪声,过滤电晕、风机、环境干扰数据。其次,将变压器全寿命周期声纹库与当前变压器... 为解决变压器绕组故障检查难度大、辨识准确率低的问题,提出了一种基于多维时频特征的变压器故障声纹识别方法。首先,通过傅里叶变换与分帧法提取变压器噪声,过滤电晕、风机、环境干扰数据。其次,将变压器全寿命周期声纹库与当前变压器声纹进行比较,判断是否存在异常。在此基础上,通过熵权法调整多维时频特征评估权重,从而辨识变压器绕组故障声纹。最后,在某省电科院进行变压器故障声纹仿真试验。该方法识别准确率为95.9%,能够精准辨识变压器绕组故障。 展开更多
关键词 变压器 多维时频特征 故障声纹 熵权法 分帧法 绕组故障 振动传播 绝缘老化 失真度
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井下危险区域目标检测 被引量:3
17
作者 厉丹 钱建生 柴艳莉 《煤炭学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2011年第3期527-532,共6页
建立适合煤矿井下特殊环境的危险区域目标检测系统结构和新的目标匹配算法。新算法基于SIFT(scale-invariant feature transform)多尺度变换,结合形态学技术用降维后的局部区域匹配方法提高系统实时性;交叉匹配粗筛选后将RANSAC(random ... 建立适合煤矿井下特殊环境的危险区域目标检测系统结构和新的目标匹配算法。新算法基于SIFT(scale-invariant feature transform)多尺度变换,结合形态学技术用降维后的局部区域匹配方法提高系统实时性;交叉匹配粗筛选后将RANSAC(random sample consensus)算法和L-M(Lev-enberg-Marquardt)非线性优化算法结合估计优化参数,解决现有算法计算复杂,匹配时间长,复杂环境匹配精度低的问题。实验证明,新算法对煤矿井下模糊、低照度、遮挡、高噪声和尺度变化等情况均具有良好的鲁棒性,解决多摄像机不同视角目标匹配问题,适合实时处理的监控系统中井下危险区域目标检测。 展开更多
关键词 井下 危险区域 目标检测 SIFT(scale-invariant feature transform) RANSAC(random sample consensus) L-M(Levenberg-Marquardt)
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一种简化的SIFT图像特征点提取算法 被引量:31
18
作者 高健 黄心汉 +2 位作者 彭刚 王敏 吴祖玉 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2008年第7期2213-2215,2222,共4页
针对目前尺度不变的图像特征点提取算法计算量较大,算法较复杂的问题,提出一种简化的SIFT图像特征点提取算法。此算法通过改变金字塔尺度空间的结构实现对SIFT特征点提取过程的简化,通过改变特征点描述子的结构实现对特征向量计算的简化... 针对目前尺度不变的图像特征点提取算法计算量较大,算法较复杂的问题,提出一种简化的SIFT图像特征点提取算法。此算法通过改变金字塔尺度空间的结构实现对SIFT特征点提取过程的简化,通过改变特征点描述子的结构实现对特征向量计算的简化,从而在保证算法鲁棒性的同时减少了计算量并增强了实时性。实验证明了该算法的有效性。 展开更多
关键词 特征点提取 图像匹配 尺度不变特征变换算法
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基于改进变分模态分解和Hilbert变换的变压器局部放电信号特征提取及分类 被引量:81
19
作者 朱永利 贾亚飞 +2 位作者 王刘旺 李莉 郑艳艳 《电工技术学报》 EI CSCD 北大核心 2017年第9期221-235,共15页
针对现有局部放电(PD)信号特征提取方法存在的不足,提出一种基于变分模态分解(VMD)和Hilbert变换(Hilbert-VMD)的特征提取方法,并提出一种双阈值筛选法来确定VMD算法中的分解模态数。首先,根据PD信号功率谱,采用双阈值筛选法确定VMD算... 针对现有局部放电(PD)信号特征提取方法存在的不足,提出一种基于变分模态分解(VMD)和Hilbert变换(Hilbert-VMD)的特征提取方法,并提出一种双阈值筛选法来确定VMD算法中的分解模态数。首先,根据PD信号功率谱,采用双阈值筛选法确定VMD算法中的分解模态数;其次,采用VMD算法对PD信号进行分解,得到数个有限带宽的固有模态分量(BLIMFs);然后,对各模态分量进行Hilbert变换并线性叠加后得到PD信号的Hilbert时频谱,并计算各模态分量的边际谱;最后,根据各模态分量的边际谱提取PD信号频域内的特征量,并用支持向量机(SVM)对所提取的特征量进行分类。实验结果表明,对试验环境下和现场实测两种环境下的PD信号,采用该文方法提取得到的特征量均具有较高的正确识别率,充分说明该特征提取方法可以有效提取PD信号特征。对于噪声较大的实测信号,采用该方法得到的正确识别率并未明显降低,说明该方法具有较好的噪声鲁棒性。此外,该文所提Hilbert-VMD方法也为PD信号提供了一种新的时频分析方法。 展开更多
关键词 局部放电 变分模态分解 HILBERT变换 双阈值筛选法 特征提取
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采用3类特征参量比值法的铁磁谐振过电压识别 被引量:23
20
作者 杜林 李欣 +1 位作者 吴高林 邓帮飞 《高电压技术》 EI CAS CSCD 北大核心 2011年第9期2241-2249,共9页
电力系统铁磁谐振过电压时常发生,持续时间长,严重危及电气设备及电网的安全运行。铁磁谐振过电压特征提取及类型识别,有助于有针对性的采取快速抑制过电压的措施,对保障电网安全可靠稳定运行具有重要的现实意义。为此,在变电站实测过... 电力系统铁磁谐振过电压时常发生,持续时间长,严重危及电气设备及电网的安全运行。铁磁谐振过电压特征提取及类型识别,有助于有针对性的采取快速抑制过电压的措施,对保障电网安全可靠稳定运行具有重要的现实意义。为此,在变电站实测过电压波形基础上,根据铁磁谐振过电压发生机理及波形特征,将小波变换良好的时频局部化特性和傅里叶变换良好的频域分析能力有机结合,提取了能够有效反映铁磁谐振过电压的3类特征参量,并提出利用这3类比值识别铁磁谐振过电压的方法。该方法理论基础比较直观,识别流程清晰简单,大量现场实测数据验证了该方法在识别铁磁谐振过电压时的有效性和可靠性。 展开更多
关键词 过电压在线监测系统 小波变换 傅里叶变换 铁磁谐振 特征提取 谐波次数 比值法 过电压识别
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