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基于K-S检验的Relief特征基因选择方法 被引量:1
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作者 程璐 李欣 +2 位作者 王薇 邓佳颖 邢阳阳 《无线互联科技》 2017年第13期103-104,共2页
文章在分析两种基因数据分析技术的基础上,提出一种基于K-S检验与Relief特征选择算法相结合的基因识别方法。首先采用K-S检验选择出具有一定区分能力的基因,然后利用Relief算法对筛选出来的基因子集进行特征选择,将该方法分别与K-S检验... 文章在分析两种基因数据分析技术的基础上,提出一种基于K-S检验与Relief特征选择算法相结合的基因识别方法。首先采用K-S检验选择出具有一定区分能力的基因,然后利用Relief算法对筛选出来的基因子集进行特征选择,将该方法分别与K-S检验、Relief算法进行对比,以验证该算法的可行性。 展开更多
关键词 基因数据 K-S检验 Relief基因特征选择算法 分类精度
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组合逻辑电路自动合成算法的硬件实现 被引量:4
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作者 李高斌 甘朝晖 +1 位作者 杨俊 周克城 《微电子学》 CAS CSCD 北大核心 2011年第6期876-882,共7页
根据FPGA的并行工作方式以及高速、高集成度的特点,采用Handel-C语言对改进型基因表达式克隆选择算法(IGE-CSA)进行编程。在基于FPGA的硬件平台上,实现了组合逻辑电路的自动合成。实验结果表明,采用基于FPGA硬件平台自动合成组合逻辑电... 根据FPGA的并行工作方式以及高速、高集成度的特点,采用Handel-C语言对改进型基因表达式克隆选择算法(IGE-CSA)进行编程。在基于FPGA的硬件平台上,实现了组合逻辑电路的自动合成。实验结果表明,采用基于FPGA硬件平台自动合成组合逻辑电路的方法,能获得更好更新颖的组合逻辑电路,同时减轻了设计者的负担,降低了组合逻辑电路的设计成本,为组合逻辑电路的自动合成方法得到实际应用提供了可能。 展开更多
关键词 组合逻辑电路 基因表达式克隆选择算法 现场可编程门阵列 HANDEL-C语言
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基于RFE-SA-SVM的变压器故障诊断 被引量:2
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作者 李育恒 赵峰 《电测与仪表》 北大核心 2014年第12期50-55,共6页
通过对变压器油中溶解气体进行分析,可以及早的发现变压器的故障。为了全面地反映变压器内部故障与特征气体之间的关系,提出采用5种特征气体浓度比值共计15组作为特征预输入量,并采用基因选择算法对15个特征量进行筛选,将筛选后特征量... 通过对变压器油中溶解气体进行分析,可以及早的发现变压器的故障。为了全面地反映变压器内部故障与特征气体之间的关系,提出采用5种特征气体浓度比值共计15组作为特征预输入量,并采用基因选择算法对15个特征量进行筛选,将筛选后特征量作为支持向量机模型输入。在SVM模型中,采用模拟退火算法对SVM的参数进行优化,给出其GUI界面。最后,通过数据验证基于RFE-SA-SVM模型故障诊断率要高于单一模型。 展开更多
关键词 特征选择 基因选择算法 支持向量机 故障诊断
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景区道路交通标志视认效率评价 被引量:3
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作者 朱梦悦 马健霄 +2 位作者 刘宇航 仇舒诚 丁子羿 《森林工程》 北大核心 2021年第4期135-143,共9页
为探寻驾驶人视认交通标志效率,本文构建景区道路标志视认效率评价体系,设计实地视线追踪实验,采集驾驶人在景区道路对交通标志的视认数据;参照数据变化规律及指标特性确定各项眼动特征数据的最优值和临界值,建立交通标志视认效率评价... 为探寻驾驶人视认交通标志效率,本文构建景区道路标志视认效率评价体系,设计实地视线追踪实验,采集驾驶人在景区道路对交通标志的视认数据;参照数据变化规律及指标特性确定各项眼动特征数据的最优值和临界值,建立交通标志视认效率评价指标集;采用基因选择算法对评价指标进行重要度排序,确定各评价指标对评价体系的影响程度;利用功效系数法对指标进行标定,并建立视认效率评价体系。应用评价体系对南京钟山风景名胜区进行视认效果评价,从视认效率出发提出交通标志设置改善优化建议。 展开更多
关键词 交通安全 交通标志 景区道路 视觉特性 效率评价 基因选择算法
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Feature selection for chemical process fault diagnosis by artificial immune systems 被引量:6
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作者 Liang Ming Jinsong Zhao 《Chinese Journal of Chemical Engineering》 SCIE EI CAS CSCD 2018年第8期1599-1604,共6页
With the Industry 4.0 era coming, modern chemical plants will be gradually transformed into smart factories, which sets higher requirements for fault detection and diagnosis(FDD) to enhance operation safety intelligen... With the Industry 4.0 era coming, modern chemical plants will be gradually transformed into smart factories, which sets higher requirements for fault detection and diagnosis(FDD) to enhance operation safety intelligence. In a typical chemical process, there are hundreds of process variables. Feature selection is a key to the efficiency and effectiveness of FDD. Even though artificial immune system has advantages in adaptation and independency on a large number of fault samples, antibody library construction used to be based on experience. It is not only time consuming, but also lack of scientific foundation in fault feature selection, which may deteriorate the FDD performance of the AIS. In this paper, a fault antibody feature selection optimization(FAFSO) algorithm is proposed based on genetic algorithm to optimize the fault antibody features and the antibody libraries' thresholds simultaneously. The performance of the proposed FAFSO algorithms is illustrated through the Tennessee Eastman benchmark problem. 展开更多
关键词 Artificial immune system Genetic algorithm Feature selection
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模拟驾驶环境下驾驶人分心状态判别 被引量:26
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作者 张辉 钱大琳 +2 位作者 邵春福 陈青民 单庆超 《中国公路学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2018年第4期43-51,共9页
为了探寻驾驶人分心判别方法,构建了驾驶人分心状态判别模型。首先设计分心模拟驾驶试验,采集正常驾驶和发送语音信息过程中的驾驶绩效特征和驾驶人眼动特征数据,建立驾驶人分心状态判别指标备选集;其次,采用基因选择算法对备选指标进... 为了探寻驾驶人分心判别方法,构建了驾驶人分心状态判别模型。首先设计分心模拟驾驶试验,采集正常驾驶和发送语音信息过程中的驾驶绩效特征和驾驶人眼动特征数据,建立驾驶人分心状态判别指标备选集;其次,采用基因选择算法对备选指标进行筛选,得到29个备选指标的重要度排序;然后,依次选取重要度较高的部分指标作为BP神经网络的输入指标,利用遗传算法(GA)全局搜索的性能优化BP神经网络的初始权值和阈值,将优化后的GA-BP神经网络作为弱分类器,再将多个弱分类器组合成Adaboost强分类器,建立基于Adaboost-GA-BP组合算法的驾驶人分心状态判别模型;最后,利用模拟驾驶器试验平台采集的数据计算不同判别指标数量下模型的性能,从而确定最优判别指标,并对模型进行验证和评价。结果表明:模型最优判别指标为重要度排序中前14个指标;模型能够准确识别驾驶人分心状态,判别精度为95.09%;与BP神经网络算法、GABP神经网络算法和Adaboost-BP神经网络算法相比,Adaboost-GA-BP组合算法在准确率、精准率、召回率、F1值和ROC曲线等模型性能方面均最优。建立的模型能够有效判别驾驶人分心状态,可为驾驶人分心预警系统和分心控制策略提供依据。 展开更多
关键词 交通工程 驾驶人分心 基因选择算法 判别模型 Adaboost-GA-BP算法
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