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基于DS证据融合生成伪标签的SAR图像变化检测
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作者 黄炳赫 宋学力 +3 位作者 肖玉柱 许王琴 易稳 杜社林 《激光杂志》 CAS 北大核心 2023年第6期60-66,共7页
合成孔径雷达(Synthetic Aperture Radar,SAR)图像变化检测是一种检测两张SAR图像中变化区域的技术。在基于神经网络的无监督变化检测方法中,伪标签的质量影响到了检测结果的精度。为了提高精度,提出一种基于登普斯特-沙弗(Dempster-Sha... 合成孔径雷达(Synthetic Aperture Radar,SAR)图像变化检测是一种检测两张SAR图像中变化区域的技术。在基于神经网络的无监督变化检测方法中,伪标签的质量影响到了检测结果的精度。为了提高精度,提出一种基于登普斯特-沙弗(Dempster-Shafer,DS)证据融合理论生成伪标签的方法,再结合多层次模糊C类均值聚类和卷积小波神经网络实现变化检测。该方法通过对三种不同差异图聚类生成的伪标签进行DS证据融合得到融合伪标签,使训练样本更加准确,然后利用网络对像素进行分类,得到变化检测结果。经过实验,该方法在渥太华、越南红河和黄河数据集上的检测精度分别达到了98.48%、97.95%和96.18%。 展开更多
关键词 合成孔径雷达图像 训练样本 登普斯特-沙弗证据理论 卷积小波神经网络
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城市供水管网水量预测的小波神经网络方法 被引量:10
2
作者 刘洪波 张宏伟 闫晓强 《天津大学学报(自然科学与工程技术版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2005年第7期636-639,共4页
为提高城市供水优化调度的可靠性和实用性,对城市管网水量预测的方法进行了研究.提出了利用小波分解与人工神经网络相结合的小波神经网络管网水量预测模型,该模型以非线性小波基为神经元变换函数,通过伸缩因子和平移因子计算小波基函数... 为提高城市供水优化调度的可靠性和实用性,对城市管网水量预测的方法进行了研究.提出了利用小波分解与人工神经网络相结合的小波神经网络管网水量预测模型,该模型以非线性小波基为神经元变换函数,通过伸缩因子和平移因子计算小波基函数合成的小波网络,并从理论上给出了严密的算法;同时通过逐步检验算法,科学地确定了网络结构,克服了普通人工神经网络难以确定网络结构、存在局部极小点等缺点.仿真结果表明,该模型比普通人工神经网络预测模型的预测精度高,并具有很强的适应能力. 展开更多
关键词 城市供水管网 水量预测 小波神经网络
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基于小波神经网络的电力电缆故障定位方法研究 被引量:5
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作者 朱广名 何锦雄 +1 位作者 安向阳 陈辉 《广东电力》 2013年第2期49-52,68,共5页
为实现电力电缆故障点在线迅速准确的定位,结合电力电缆的故障特点,提出一种利用小波神经网络对电力电缆故障进行定位的方法。应用小波包分析理论对电力电缆故障信号进行特征提取,并在此基础上利用人工神经网络强大的非线性特征函数拟... 为实现电力电缆故障点在线迅速准确的定位,结合电力电缆的故障特点,提出一种利用小波神经网络对电力电缆故障进行定位的方法。应用小波包分析理论对电力电缆故障信号进行特征提取,并在此基础上利用人工神经网络强大的非线性特征函数拟合能力来实现小波包系数到故障距离的映射,解决故障在线测距问题。选择若干历史故障测距数据进行仿真试验,试验结果表明,利用训练成熟的小波神经网络能够在较小的误差范围内实现故障定位。 展开更多
关键词 电力电缆 故障定位 小波包理论 小波神经网络 仿真试验
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基于小波神经网络的航空蓄电池容量预测 被引量:5
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作者 刘勇智 刘聪 《电源技术》 CAS CSCD 北大核心 2011年第12期1514-1516,共3页
为有效预测航空蓄电池的剩余容量,引入小波神经网络,建立了蓄电池内阻和SOC的小波网络模型,通过实验数据对小波网络模型进行训练,得到了用于内阻和SOC预测的小波网络,最后将小波网络的预测结果和BP网络的预测结果进行对比,结果表明小波... 为有效预测航空蓄电池的剩余容量,引入小波神经网络,建立了蓄电池内阻和SOC的小波网络模型,通过实验数据对小波网络模型进行训练,得到了用于内阻和SOC预测的小波网络,最后将小波网络的预测结果和BP网络的预测结果进行对比,结果表明小波网络比BP的预测精度要高,更适合用于航空蓄电池容量的预测。 展开更多
关键词 航空蓄电池 内阻 SOC 小波神经网络
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双向工频通信信号的特征提取与模糊分类方法 被引量:6
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作者 周世炜 张绍卿 洪文学 《电网技术》 EI CSCD 北大核心 1999年第7期41-51,60,共12页
文章介绍了双向工频自动通信系统的调制原理。针对目前该系统时域解调方法的不理想,提出了一种样条小波变换与自适应模糊神经网络相结合的信号检测方法,实验结果表明该方法是有效的。
关键词 双向工频通信 小波变换 特征提取 模糊分类 电网
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航空用蓄电池容量预测的新方法 被引量:4
6
作者 刘勇智 刘聪 王海波 《蓄电池》 北大核心 2011年第3期135-138,共4页
研究了预测蓄电池容量的一种新方法。为有效预测航空用蓄电池的剩余容量,引入小波神经网络,建立了蓄电池内阻和荷电状态(SOC)的小波网络模型,通过实验数据对小波网络模型进行训练,得到了用于内阻和SOC预测的小波网络,最后将小波网络的... 研究了预测蓄电池容量的一种新方法。为有效预测航空用蓄电池的剩余容量,引入小波神经网络,建立了蓄电池内阻和荷电状态(SOC)的小波网络模型,通过实验数据对小波网络模型进行训练,得到了用于内阻和SOC预测的小波网络,最后将小波网络的预测结果和BP网络的预测结果进行对比,结果表明小波网络比BP的预测精度高,更适合用于航空用蓄电池容量的预测。 展开更多
关键词 航空用蓄电池 内阻 荷电状态 小波神经网络
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基于超声射频RF信号的脂肪肝分级量化方法 被引量:7
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作者 刘志东 罗燕 +1 位作者 林江莉 廖晓红 《四川大学学报(工程科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2011年第S1期160-164,共5页
采用时域、频域分析方法和模式识别技术基于肝脏超声射频信号,探讨一种新的脂肪肝分级量化方法,尤其针对目前较难鉴别的轻度脂肪肝。选取肝脏部位感兴趣区域内的超声射频信号,然后利用时域和频域分析技术,提取多个特征量,如期望值、低... 采用时域、频域分析方法和模式识别技术基于肝脏超声射频信号,探讨一种新的脂肪肝分级量化方法,尤其针对目前较难鉴别的轻度脂肪肝。选取肝脏部位感兴趣区域内的超声射频信号,然后利用时域和频域分析技术,提取多个特征量,如期望值、低频小波系数均值和小波模极大值均值。并采用BP神经网络进行脂肪肝识别量化。实验结果表明,期望值、低频小波系数均值和小波模极大值可以有效地描述超声射频信号特征,其中正常肝识别率达90.0%,轻度脂肪肝识别率达86.7%,中度脂肪肝识别率达83.3%,重度脂肪肝识别率达90.0%。实验证明超声射频信号在脂肪肝的诊断中是有意义,为计算机辅助诊断脂肪肝提供了一个新的方向。 展开更多
关键词 脂肪肝 射频信号 小波变换 BP神经网络
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用于调压器动态性能测试的发电机非线性建模方法 被引量:1
8
作者 刘勇智 王海波 李颖辉 《空军工程大学学报(自然科学版)》 CSCD 北大核心 2011年第1期1-5,共5页
针对传统调压器动态性能测试方法的不足,提出了构建虚拟平台的概念。在分析调压器动态性能测试需求的基础上,研究了基于模块化建模思想的飞机发电机非线性建模的方法,建立了基于小波神经网络的发电机特性模型,并用所获数据对小波神经网... 针对传统调压器动态性能测试方法的不足,提出了构建虚拟平台的概念。在分析调压器动态性能测试需求的基础上,研究了基于模块化建模思想的飞机发电机非线性建模的方法,建立了基于小波神经网络的发电机特性模型,并用所获数据对小波神经网络进行训练,得到了同步发电机突加、突卸负载特性模型,最后对模型进行了验证和误差分析。精度分析的结果表明:所建模型准确有效,用于对配套型号的调压器进行动态性能测试是可行的。 展开更多
关键词 同步发电机 小波神经网络 调压器 动态性能测试 模块化
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基于小波神经网络的道路交通流量实时预测模型研究 被引量:10
9
作者 杨显立 许伦辉 周勇 《公路交通技术》 2013年第5期111-114,共4页
实时交通流量预测是智能交通系统的核心内容,智能交通系统中多个子系统的功能实现都以其为基础。交通流具有高度非线性和不确定等特征,且与时间高度相关,可以看成是时间序列预测问题。根据交通流的这些特点,提出基于小波神经网络的道路... 实时交通流量预测是智能交通系统的核心内容,智能交通系统中多个子系统的功能实现都以其为基础。交通流具有高度非线性和不确定等特征,且与时间高度相关,可以看成是时间序列预测问题。根据交通流的这些特点,提出基于小波神经网络的道路交通流量实时预测模型,并以某条道路为例,通过Matlab编程实现模拟仿真。仿真结果表明,小波神经网络能够比较精确、快速地对实时交通流量进行预测,网络预测值接近期望值。 展开更多
关键词 交通流量预测 小波神经网络 时间序列预测 智能交通系统
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基于机器学习的能力评价与匹配研究 被引量:12
10
作者 张毅 张珉浩 《计算机工程与科学》 CSCD 北大核心 2019年第2期363-369,共7页
目前,高校学生就业形势严峻,针对企业看重的能力对学生做出评价,有助于企业选拔人才,同时也能提高学生的竞争力。采用层次分析法和模糊评价相结合的方式对高校学生的综合能力进行评价。为了解决模糊系统无法自动调整隶属函数参数的问题... 目前,高校学生就业形势严峻,针对企业看重的能力对学生做出评价,有助于企业选拔人才,同时也能提高学生的竞争力。采用层次分析法和模糊评价相结合的方式对高校学生的综合能力进行评价。为了解决模糊系统无法自动调整隶属函数参数的问题,有效结合模糊理论和神经网络架构的优点,提出了引入神经网络的综合评价改进算法;并设计具有时频局域化特性的小波神经网络,能够更好地模拟非线性函数,用于预测学生适合的职位。分析实验结果表明,基于改进模糊神经网络算法的能力评价模型与小波网络职位匹配模型,能够提升系统精度与自适应能力,评价结果客观,对学生的能力评价及就业选择具有指导意义。 展开更多
关键词 机器学习 综合能力 模糊评价 BP神经网络 小波神经网络
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基于小波分解的城市供水管网短期水量负荷预测 被引量:4
11
作者 刘洪波 张宏伟 《中国给水排水》 CAS CSCD 北大核心 2006年第17期60-63,共4页
利用小波分解和人工神经网络相结合的方法建立了城市供水管网短期水量负荷的组合预测模型。该方法首先利用小波分解技术将时负荷水量分解为相对简单的带通分量信号,然后根据各分量信号的特点分别建立独立的神经网络预测模型,最后将预报... 利用小波分解和人工神经网络相结合的方法建立了城市供水管网短期水量负荷的组合预测模型。该方法首先利用小波分解技术将时负荷水量分解为相对简单的带通分量信号,然后根据各分量信号的特点分别建立独立的神经网络预测模型,最后将预报结果集成。由于小波分解后各分量的频率相对单一,因而可有效缩短网络训练时间,提高计算速度。仿真计算结果表明,该方法建模合理、计算量适中,可准确预测管网水量。 展开更多
关键词 供水管网 水量预测 小波分解 人工神经网络
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基于小波神经网络的船舶缆绳载荷预测方法 被引量:1
12
作者 郑剑 白响恩 +1 位作者 肖英杰 张浩 《计算机仿真》 CSCD 北大核心 2013年第9期370-373,共4页
在船舶缆绳载荷准确预测的研究中,由于船舶缆绳载荷不仅受到风、流、浪等环境因素的影响,还受到船舶的船型、受风面积、吃水大小等因素的共同影响,因此具有较强的随机性和复杂性,是一种非平稳的时间序列,传统的神经网络预测模型在进行... 在船舶缆绳载荷准确预测的研究中,由于船舶缆绳载荷不仅受到风、流、浪等环境因素的影响,还受到船舶的船型、受风面积、吃水大小等因素的共同影响,因此具有较强的随机性和复杂性,是一种非平稳的时间序列,传统的神经网络预测模型在进行负荷预测过程中,无法处理这种非平稳信号导致很难进行准确测量。提出一种基于小波神经网络的船舶缆绳载荷预测方法,算法结合小波分析的时频局部特性与聚焦特性和神经网络的自学习、自适应和推广能力,将小波基函数作为神经网络的隐含层节点的传递函数,建立小波神经网络预测模型,以船舶缆绳的采集数据作为模型的输入与输出,利用小波函数处理非平稳信号的能量,解决缆绳负荷的非线性问题,凭借神经网络小区域计算能力,对预测结果进行进一步优化。仿真结果表明,小波神经网络用于船舶缆绳载荷数据处理,精度满足要求,具有良好的适用性。 展开更多
关键词 缆绳载荷 小波分析 小波神经网络 非平稳时间序列预测
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云计算下的一种网络流量预测算法的研究 被引量:3
13
作者 赵荷 赵海燕 宁多彪 《科技通报》 北大核心 2017年第10期143-147,共5页
为了提高云计算下的网络流量的预测精度,提出了一种基于遗传算法的小波BP神经网络的预测模型。首先针对BP神经网络的不足,引入动量项进行改进,其次,在遗传算法中加入进化操作,提高了算法的整体效率,将改进后的算法与小波函数进行融合,... 为了提高云计算下的网络流量的预测精度,提出了一种基于遗传算法的小波BP神经网络的预测模型。首先针对BP神经网络的不足,引入动量项进行改进,其次,在遗传算法中加入进化操作,提高了算法的整体效率,将改进后的算法与小波函数进行融合,整体优化了BP神经网络的阀值和权值进行优化。仿真实验通过与其他文献算法的比较,说明本文算法具有良好的收敛速度,有效的提高预测的精度。 展开更多
关键词 云计算 遗传算法 小波BP神经网络
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自动控制系统故障诊断技术的发展与展望 被引量:11
14
作者 李贺 王庆林 王军政 《火力与指挥控制》 CSCD 北大核心 2002年第5期1-7,共7页
通过将自动控制系统的故障诊断分为基于数学模型的方法、基于信号处理的方法和基于知识的方法三大类进行讨论,得出了故障诊断技术的发展概况与发展趋势。进一步给出了故障诊断技术典型新应用,并指出了故障诊断技术中存在的问题和未来的... 通过将自动控制系统的故障诊断分为基于数学模型的方法、基于信号处理的方法和基于知识的方法三大类进行讨论,得出了故障诊断技术的发展概况与发展趋势。进一步给出了故障诊断技术典型新应用,并指出了故障诊断技术中存在的问题和未来的研究重点。 展开更多
关键词 故障诊断 数学模型 小波变换 专家系统 人工神经元网络
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基于混合算法的单端行波故障测距方法研究 被引量:4
15
作者 张斌 毛元 董海鹰 《控制工程》 CSCD 北大核心 2017年第6期1270-1276,共7页
针对单端行波故障测距中存在故障点反射波和对端母线反射波波头性质辨识的问题,提出一种基于小波变换、神经网络、遗传算法相结合的优化故障测距方法。利用小波变换采集前3个故障行波波头信息,将后2个波头与首波头的时间差以及对应波头... 针对单端行波故障测距中存在故障点反射波和对端母线反射波波头性质辨识的问题,提出一种基于小波变换、神经网络、遗传算法相结合的优化故障测距方法。利用小波变换采集前3个故障行波波头信息,将后2个波头与首波头的时间差以及对应波头极性作为神经网络模型的样本属性,利用遗传算法优化神经网络结构。当实际线路发生故障时,提取故障行波信息进行归一化处理后代入故障测距网络模型得到初步测距结果。根据初测结果和小波模极大值极性判别法的关系,对波头性质进行正确辨识,得到精确的测距结果。当极性判别法失效时,将初测结果作为最终测距结果。经仿真验证,该方法有较高的可靠性和精确性。 展开更多
关键词 行波测距 单端法 小波变换 神经网络 遗传算法
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基于小波变换的月度负荷分析及混合预测 被引量:2
16
作者 易弢 陈凤云 +1 位作者 林扬宇 包宇庆 《计算机仿真》 CSCD 北大核心 2014年第6期137-141,共5页
为了合理安排电力系统的中期运行计划,针对月负荷曲线的特点,提出一种基于小波变换、无偏灰色预测模型和RBF(径向基函数)神经网络的月度电力负荷混合预测方法。首先,基于小波变换将月负荷历史数据进行分解,表明月度负荷具有连续增长和... 为了合理安排电力系统的中期运行计划,针对月负荷曲线的特点,提出一种基于小波变换、无偏灰色预测模型和RBF(径向基函数)神经网络的月度电力负荷混合预测方法。首先,基于小波变换将月负荷历史数据进行分解,表明月度负荷具有连续增长和周期性波动的特征分量。其次,针对各分量不同变化规律,分别采用不同的预测法进行预测:针对连续增长的分量,采用无偏灰色预测模型进行预测;针对周期性波动的分量,采用RBF神经网络法进行预测。最后,将各分量的预测结果进行重构,得到未来几个月的负荷曲线。仿真结果表明所提出的月度负荷分析和预测方法是准确有效的。 展开更多
关键词 负荷预测 小波分析 灰色模型 神经网络 仿真
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基于改进的分块2DPCA和神经网络的掌纹识别 被引量:2
17
作者 王宝珠 孙苗 李晓娇 《计算机应用与软件》 CSCD 北大核心 2013年第6期269-271,280,共4页
以掌纹为研究对象,提出基于分块2DPCA和二次2DPCA相融合的特征提取算法,并选择RBF神经网络作为系统分类器。首先对提取的ROI区域进行巴特沃斯-小波去噪,然后通过改进的算法提取得到最终的特征向量,最后由RBF神经网络进行分类识别。通过P... 以掌纹为研究对象,提出基于分块2DPCA和二次2DPCA相融合的特征提取算法,并选择RBF神经网络作为系统分类器。首先对提取的ROI区域进行巴特沃斯-小波去噪,然后通过改进的算法提取得到最终的特征向量,最后由RBF神经网络进行分类识别。通过Poly-U掌纹库的仿真实验表明,此方法具有可行性和有效性,识别时间明显缩短,且保持了较高的识别率。 展开更多
关键词 掌纹识别 巴特沃斯-小波 分块矩阵 RBF神经网络
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基于RAN网及小波神经网电力系统短期负荷预测 被引量:4
18
作者 孟懿 钟兆欣 《东北电力技术》 2010年第5期1-4,23,共5页
介绍电力系统负荷预测研究现状,将小波分析与神经网络相结合,构造了一种适用于非线性系统建模预测的小波神经网络。讨论运用小波神经网进行电力系统短期负荷预测的算法及在预测过程中对电网负荷数据进行预处理的方法。首次提出了RAN网... 介绍电力系统负荷预测研究现状,将小波分析与神经网络相结合,构造了一种适用于非线性系统建模预测的小波神经网络。讨论运用小波神经网进行电力系统短期负荷预测的算法及在预测过程中对电网负荷数据进行预处理的方法。首次提出了RAN网新型网络结构并探讨了在电力系统短期负荷预测中的应用。分别应用2种方法对东北电网进行了72h短期负荷预测仿真。仿真结果表明,用小波神经网和RAN网进行建模预测比BP网训练步数大大减少,缩短了网络训练时间,提高了预测精度。 展开更多
关键词 短期负荷预测 小波分析 神经网络 RAN 在线预测
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数字信号处理在生物医学工程中的应用 被引量:4
19
作者 娄智 《生物学杂志》 CAS CSCD 2006年第6期38-40,共3页
数字信号处理技术一诞生就显示了强大的生命力,展现了极为广阔的应用前景。主要讨论数字信号处理技术中小波分析、人工神经网络、维格纳分布在生物医学工程中的应用,并对数字信号处理技术在生物医学工程中的应用前景进行了展望。
关键词 数字信号处理 小波分析 人工神经网络 维格纳分布
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小波神经网络在数控机床热误差补偿中的应用 被引量:2
20
作者 杨桂娟 《煤矿机械》 北大核心 2011年第1期214-216,共3页
为了能够提高数控机床热误差补偿的精度和效率,深入研究了利用小波神经网络对数控机床进行热误差补偿的方法。首先,提出了小波神经网络的数学模型;然后,提出了基于遗传算法的小波神经网络模型的训练方法;最后,以数控铣床为例,利用小波... 为了能够提高数控机床热误差补偿的精度和效率,深入研究了利用小波神经网络对数控机床进行热误差补偿的方法。首先,提出了小波神经网络的数学模型;然后,提出了基于遗传算法的小波神经网络模型的训练方法;最后,以数控铣床为例,利用小波神经网络对其进行了热误差补偿计算,并且得出了精度较高的数控机床的小波神经网络预报结果。 展开更多
关键词 小波神经网络 数控机床 热误差补偿
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