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基于近似等距投影和支持向量机的滚动轴承故障诊断 被引量:19
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作者 刘畅 伍星 +1 位作者 刘韬 柳小勤 《振动与冲击》 EI CSCD 北大核心 2018年第5期234-239,共6页
为了有效的实现滚动轴承的故障诊断,提出基于近似等距投影和支持向量机的滚动轴承故障诊断方法。该方法首先使用高斯随机投影矩阵对数据进行降维投影得到压缩数据,根据近似等距投影性质压缩数据能够保持原始信号的结构;然后从压缩数据... 为了有效的实现滚动轴承的故障诊断,提出基于近似等距投影和支持向量机的滚动轴承故障诊断方法。该方法首先使用高斯随机投影矩阵对数据进行降维投影得到压缩数据,根据近似等距投影性质压缩数据能够保持原始信号的结构;然后从压缩数据中提取压缩域特征并作为支持向量机的输入,建立滚动轴承故障诊断模型,实现轴承的故障诊断。使用不同状态的轴承实测数据进行验证,结果表明该方法能够获得准确的结果。 展开更多
关键词 滚动轴承 故障诊断 近似等距投影 支持向量
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EMD近似熵结合支持向量机的心音信号识别研究 被引量:17
2
作者 黄林洲 郭兴明 丁晓蓉 《振动与冲击》 EI CSCD 北大核心 2012年第19期21-25,共5页
针对心音信号的非线性、非平稳特征和心音识别准确率不高且分类速度较慢的实际情况,提出一种经验模式分解(Empirical Mode Decomposition,EMD)近似熵(Approximate Entropy,ApEn)结合支持向量机(Support Vector Machine,SVM)的心音分类... 针对心音信号的非线性、非平稳特征和心音识别准确率不高且分类速度较慢的实际情况,提出一种经验模式分解(Empirical Mode Decomposition,EMD)近似熵(Approximate Entropy,ApEn)结合支持向量机(Support Vector Machine,SVM)的心音分类识别方法。通过EMD方法将非平稳的心音振动信号分解成若干个平稳的固有模态函数(Intrinsic Mode Function,IMF);利用互相关系数准则对IMF进行筛选,计算所筛选IMF的近似熵构成特征向量;将特征向量输入SVM分类器进行分类识别。对临床采集的心音样本按该方法进行测试,结果表明,该方法能有效地用于心音识别。 展开更多
关键词 经验模式分解 心音 近似 支持向量
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用于处理不平衡样本的改进近似支持向量机新算法 被引量:6
3
作者 刘艳 钟萍 +2 位作者 陈静 宋晓华 何云 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2014年第6期1618-1621,共4页
近似支持向量机(PSVM)在处理不平衡样本时,会过拟合样本点数较多的一类,低估样本点数较少的类的错分误差,从而导致整体样本的分类准确率下降。针对该问题,提出一种用于处理不平衡样本的改进的PSVM新算法。新算法不仅给正、负类样本赋予... 近似支持向量机(PSVM)在处理不平衡样本时,会过拟合样本点数较多的一类,低估样本点数较少的类的错分误差,从而导致整体样本的分类准确率下降。针对该问题,提出一种用于处理不平衡样本的改进的PSVM新算法。新算法不仅给正、负类样本赋予不同的惩罚因子,而且在约束条件中新增参数,使得分类面更具灵活性。该算法先对训练集训练获得最优参数,然后再对测试集进行训练获得分类超平面,最后输出分类结果。UCI数据库中9组数据集的实验结果表明:新算法提高了样本的分类准确率,在线性的情况下平均提高了2.19个百分点,在非线性的情况下平均提高了3.14个百分点,有效地提高了模型的泛化能力。 展开更多
关键词 近似支持向量 不平衡样本 参数 惩罚因子 模型改进
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基于近似支持向量机的能见度释用预报研究 被引量:10
4
作者 吴波 胡邦辉 +2 位作者 王学忠 黄泓 王举 《热带气象学报》 CSCD 北大核心 2017年第1期104-110,共7页
利用2008—2010年逐年12月、次年1月的T_(511)L_(61)数值预报产品和单站观测资料,采用近似支持向量机方法,分别建立了南京、杭州和衢州站分类和回归结合的能见度释用预报模型(简称分类和回归结合模型)。利用2011年12月、次年1月资料作... 利用2008—2010年逐年12月、次年1月的T_(511)L_(61)数值预报产品和单站观测资料,采用近似支持向量机方法,分别建立了南京、杭州和衢州站分类和回归结合的能见度释用预报模型(简称分类和回归结合模型)。利用2011年12月、次年1月资料作为独立样本,对模型进行试报检验,并与不分类条件下的纯回归模型进行对比。结果表明:分类和回归结合模型的预报效果好于纯回归模型,在24、36、48、60和72 h试报中,分类和回归结合模型的南京、杭州和衢州三站平均的准确率依次为75.5%、83.7%、72.1%、75.4%和78.0%,在除48 h的其余4个预报时次中,分类和回归结合模型的三站平均的准确率均高于纯回归模型。分类和回归结合模型在单站能见度预报中有较好的应用前景。 展开更多
关键词 近似支持向量 分类和回归结合的模型 能见度 预报
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基于样本分布不平衡的近似支持向量机 被引量:10
5
作者 陶晓燕 姬红兵 马志强 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2007年第5期174-176,共3页
针对标准的近似支持向量机(PSVM)没有考虑样本分布不平衡的问题,提出了一种新的PSVM算法—BPS-VM;根据训练样本数量的不平衡对正负样本集分别分配了不同的惩罚因子,并将原始优化问题中的惩罚因子由数值变更为一个对角阵,最后推导出了线... 针对标准的近似支持向量机(PSVM)没有考虑样本分布不平衡的问题,提出了一种新的PSVM算法—BPS-VM;根据训练样本数量的不平衡对正负样本集分别分配了不同的惩罚因子,并将原始优化问题中的惩罚因子由数值变更为一个对角阵,最后推导出了线性和非线性BPSVM的决策函数。实验结果表明,BPSVM的性能优于PSVM,与SVM方法相比效率更高。 展开更多
关键词 近似支持向量 非平衡分布 平衡近似支持向量
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基于近似支持向量机的Web文本分类研究 被引量:7
6
作者 钟将 温罗生 +2 位作者 冯永 叶春晓 李志国 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2008年第3期167-169,202,共4页
文本分类技术是知识管理系统实现知识有效组织、存储和检索的重要手段。本文提出了一种新的基于近似支持向量机的分类算法,并将该分类算法应用于文本分类分析。实验过程中与现有的分类方法比较,新的分类方法具有训练速度快、分类精度比... 文本分类技术是知识管理系统实现知识有效组织、存储和检索的重要手段。本文提出了一种新的基于近似支持向量机的分类算法,并将该分类算法应用于文本分类分析。实验过程中与现有的分类方法比较,新的分类方法具有训练速度快、分类精度比较高的优点。 展开更多
关键词 文本分类 近似支持向量 二次规化 降维算法
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密度加权近似支持向量机 被引量:6
7
作者 王熙照 崔芳芳 鲁淑霞 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2012年第1期182-184,共3页
标准的近似支持向量机(PSVM)用求解正则化最小二乘问题代替了求解二次规划问题,它可以得到一个解析解,从而减少训练时间。但是标准的PSVM没有考虑数据集中正、负样本的分布情况,对所有的样本都赋予了相同的惩罚因子。而在实际问题中,数... 标准的近似支持向量机(PSVM)用求解正则化最小二乘问题代替了求解二次规划问题,它可以得到一个解析解,从而减少训练时间。但是标准的PSVM没有考虑数据集中正、负样本的分布情况,对所有的样本都赋予了相同的惩罚因子。而在实际问题中,数据集中样本的分布是不平衡的。针对此问题,在PSVM的基础上提出了一种基于密度加权的近似支持向量机(DPSVM),其先计算样本的密度指标,不同的样例有不同的密度信息,因此对不同的样例给予不同的惩罚因子,并将原始优化问题中的惩罚因子由数值变为一个对角矩阵。在UCI数据集上用这种方法进行了实验,并与SVM和PSVM方法进行了比较,结果表明,DPSVM在正负类样本分布不平衡的数据集上有较好的分类性能。 展开更多
关键词 支持向量 近似支持向量 密度加权 不平衡数据
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基于LMD近似熵和支持向量机的轴承故障诊断 被引量:17
8
作者 张超 陈建军 《机械科学与技术》 CSCD 北大核心 2012年第9期1539-1542,1548,共5页
针对轴承振动信号的非平稳特征和现实中难以获得大量典型故障样本的情况,提出了一种基于局部均值分解(local mean decomposition,LMD)的近似熵和支持向量机的轴承故障诊断方法。首先通过LMD方法将非平稳的原始加速度振动信号分解成若干... 针对轴承振动信号的非平稳特征和现实中难以获得大量典型故障样本的情况,提出了一种基于局部均值分解(local mean decomposition,LMD)的近似熵和支持向量机的轴承故障诊断方法。首先通过LMD方法将非平稳的原始加速度振动信号分解成若干个平稳的乘积函数(productionfunction,PF);轴承发生不同的故障时,在不同频带内的信号近似熵值会发生改变,故可通过计算不同振动信号的LMD近似熵判断是否发生故障和发生的故障类型;从包含有主要故障信息的PF分量中提取出来的近似熵特征作为输入建立支持向量机(support vector machine,SVM),判断轴承的工作状态和故障类型。 展开更多
关键词 局部均值分解 乘积函数 近似 支持向量 故障诊断
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基于近似熵与支持向量机的异步电机故障诊断研究 被引量:15
9
作者 李卫民 马继召 雷晓柱 《机床与液压》 北大核心 2021年第5期173-176,155,共5页
针对异步电机故障发生率高、故障类别难以有效识别的问题,提出一种基于近似熵与支持向量机的故障诊断方法。通过构造故障再现试验,分别测取4种不同状态类别的多测点振动信号样本。利用近似熵算法计算其近似熵样本值,得到4种不同状态类... 针对异步电机故障发生率高、故障类别难以有效识别的问题,提出一种基于近似熵与支持向量机的故障诊断方法。通过构造故障再现试验,分别测取4种不同状态类别的多测点振动信号样本。利用近似熵算法计算其近似熵样本值,得到4种不同状态类别的近似熵故障特征向量。结合支持向量机算法,构建支持向量机分类模型。近似熵特征量被划分为训练样本和测试样本,经验证其故障诊断准确率达97.5%,改进BP神经网络诊断方法的准确率为92.5%,结果表明:近似熵结合支持向量机方法具有更高的诊断精度。 展开更多
关键词 异步电 近似 支持向量 故障诊断
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永磁同步电机转子位置提取近似分类支持向量机灰色预测方法 被引量:5
10
作者 王磊 李颖晖 +2 位作者 祝晓辉 朱喜华 张敬 《电力系统保护与控制》 EI CSCD 北大核心 2010年第23期97-102,共6页
针对单一灰色预测方法下磁特性曲线建模对电机不同运行状态区分能力差、概括性不强,由此导致估计误差较大的问题,提出基于支持向量机分类细化特性曲线区,提高用以灰色GM(1,1)预测建模数据指数光滑度,改善转子信息估计精度的灰色近似支... 针对单一灰色预测方法下磁特性曲线建模对电机不同运行状态区分能力差、概括性不强,由此导致估计误差较大的问题,提出基于支持向量机分类细化特性曲线区,提高用以灰色GM(1,1)预测建模数据指数光滑度,改善转子信息估计精度的灰色近似支持向量机分类预测算法。将此预测方法用于永磁同步电机的矢量控制当中,数值仿真结果证明,引入先期近似支持向量机分类算法后的转子位置灰色预测法可以在较少测试数据集上达到较高的估计精度。 展开更多
关键词 永磁同步电 转子位置自检测 灰色近似支持向量分类预测算法 无传感器控制
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基于正则化路径的支持向量机近似模型选择 被引量:10
11
作者 丁立中 廖士中 《计算机研究与发展》 EI CSCD 北大核心 2012年第6期1248-1255,共8页
模型选择问题是支持向量机的基本问题.基于核矩阵近似计算和正则化路径,提出一个新的支持向量机模型选择方法.首先,发展初步的近似模型选择理论,包括给出核矩阵近似算法KMA-α,证明KMA-α的近似误差界定理,进而得到支持向量机的模型近... 模型选择问题是支持向量机的基本问题.基于核矩阵近似计算和正则化路径,提出一个新的支持向量机模型选择方法.首先,发展初步的近似模型选择理论,包括给出核矩阵近似算法KMA-α,证明KMA-α的近似误差界定理,进而得到支持向量机的模型近似误差界.然后,提出近似模型选择算法AMSRP.该算法应用KMA-α计算的核矩阵的低秩近似来提高支持向量机求解的效率,同时应用正则化路径算法来提高惩罚因子C参数调节的效率.最后,通过标准数据集上的对比实验,验证了AMSRP的可行性和计算效率.实验结果显示,AMSRP可在保证测试集准确率的前提下,显著地提高支持向量机模型选择的效率.理论分析与实验结果表明,AMSRP是一合理、高效的模型选择算法. 展开更多
关键词 模型选择 参数调节 支持向量 矩阵近似计算 正则化路径
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EEMD近似熵和支持向量机的管道泄漏特征向量提取研究 被引量:12
12
作者 王秀芳 王昕 《化工自动化及仪表》 CAS 2015年第11期1226-1229,共4页
针对管道泄漏检测中常存在误报、错报及漏报等问题,提出一种管道泄漏检测高准确率的检测方案。该方案将EEMD近似熵和支持向量机相结合应用到管道泄漏检测研究中,为消除端点效应和模态混叠现象,将改进经验模态分解和近似熵相结合对管道... 针对管道泄漏检测中常存在误报、错报及漏报等问题,提出一种管道泄漏检测高准确率的检测方案。该方案将EEMD近似熵和支持向量机相结合应用到管道泄漏检测研究中,为消除端点效应和模态混叠现象,将改进经验模态分解和近似熵相结合对管道泄漏信号进行泄漏特征提取,组成特征向量组作为支持向量机分类的输入,实现较好的分类效果。 展开更多
关键词 管道泄漏 EEMD 近似 支持向量 智能检测
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KMA-α:一个支持向量机核矩阵的近似计算算法 被引量:8
13
作者 丁立中 廖士中 《计算机研究与发展》 EI CSCD 北大核心 2012年第4期746-753,共8页
核矩阵计算是求解支持向量机的关键,已有精确计算方法难以处理大规模的样本数据.为此,研究核矩阵的近似计算方法.首先,借助支持向量机的凸二次约束线性规划表示,给出支持向量机和多核支持向量机的二阶锥规划表示.然后,综合Monte Carlo... 核矩阵计算是求解支持向量机的关键,已有精确计算方法难以处理大规模的样本数据.为此,研究核矩阵的近似计算方法.首先,借助支持向量机的凸二次约束线性规划表示,给出支持向量机和多核支持向量机的二阶锥规划表示.然后,综合Monte Carlo方法和不完全Cholesky分解方法,提出一个新的核矩阵近似算法KMA-α,该算法首先对核矩阵进行Monte Carlo随机采样,采样后不直接进行奇异值分解,而是应用具有对称置换的不完全Cholesky分解来计算接近最优的低秩近似.以KMA-α输出的近似核矩阵作为支持向量机的输入,可提高支持向量机二阶锥规划求解的效率.进一步,分析了KMA-α的算法复杂性,证明了KMA-α的近似误差界定理.最后,通过标准数据集上的实验,验证了KMA-α的合理性和计算效率.理论分析与实验结果表明,KMA-α是一合理、有效的核矩阵近似算法. 展开更多
关键词 支持向量 核方法 二阶锥规划 矩阵近似计算 CHOLESKY分解
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支持向量机近似模型的参数选取及其在结构优化中的应用 被引量:4
14
作者 何小二 王德禹 《上海交通大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2014年第4期464-468,474,共6页
针对非线性结构响应预测的支持向量机(SVM)近似模型的参数选取问题,提出了应用粒子群算法进行参数优化,建立了具有最优参数的SVM近似模型,并与以训练集数据建立常规的SVM、二阶响应面(RSM)和径向基神经网络(RBFNN)近似模型进行对比.结... 针对非线性结构响应预测的支持向量机(SVM)近似模型的参数选取问题,提出了应用粒子群算法进行参数优化,建立了具有最优参数的SVM近似模型,并与以训练集数据建立常规的SVM、二阶响应面(RSM)和径向基神经网络(RBFNN)近似模型进行对比.结果表明:以优化参数建立的SVM近似模型比常规的SVM近似模型有更好的预测能力;可以避免RSM和RBFNN近似模型中的过拟合现象,具有更优的推广能力.最后,将最优参数的SVM近似模型用于船舶结构优化中,取得了具有良好工程实用性的优化结果. 展开更多
关键词 支持向量 参数选取 非线性结构响应 近似模型 结构优化
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训练支持向量机的Huber近似算法 被引量:2
15
作者 周水生 詹海生 周利华 《计算机学报》 EI CSCD 北大核心 2005年第10期1664-1670,共7页
支持向量机是基于统计学习理论的结构风险最小化原理提出来的一种新的学习算法,它把模式识别问题建模为一个简单约束的高维二次规划问题.该文利用Lagrangian对偶方法,给出此高维二次规划的无约束对偶问题;考虑到该对偶问题是不可微的,利... 支持向量机是基于统计学习理论的结构风险最小化原理提出来的一种新的学习算法,它把模式识别问题建模为一个简单约束的高维二次规划问题.该文利用Lagrangian对偶方法,给出此高维二次规划的无约束对偶问题;考虑到该对偶问题是不可微的,利用Huber近似将其近似转化为连续可微的分片二次函数的无约束极小化问题.证明了该分片二次函数的极小点对应原二次规划的ε最优解,而用此极小点可直接算出支持向量和最优超平面.最后针对分片二次函数的特点,提出了Newton型算法,结合精确一维搜索技巧,可以快速求解该问题.数据实验结果仿真表明该算法能够在低存储需求下有效提高大数据量、高维问题的训练学习速度. 展开更多
关键词 支持向量 分片二次函数 Lagrangian对偶 Newton型算法 HUBER M-估计损失函数 Huber近似
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基于近似支持向量机的流体识别方法 被引量:2
16
作者 刘佳乐 文晓涛 +2 位作者 张瑞 李天 李世凯 《辽宁化工》 CAS 2016年第4期449-453,共5页
多属性分析是支持向量机的一个重要功能。它可以基于同一目标的多个属性进行综合分析并得出反映该事物属性特征的最佳判别规则,是解决识别问题的一种重要方法。相对于传统的支持向量机,近似支持向量机(PSVM)在大数据量训练集的处理效率... 多属性分析是支持向量机的一个重要功能。它可以基于同一目标的多个属性进行综合分析并得出反映该事物属性特征的最佳判别规则,是解决识别问题的一种重要方法。相对于传统的支持向量机,近似支持向量机(PSVM)在大数据量训练集的处理效率上具有较明显的优势且准确度高,适合处理信息量丰富的测井属性组合。一般情况下,采用两种属性值做交会图并通过数据的分布差异来定性区分流体或岩性的做法较为常见,也可利用拟合等方式来实现简单的定量划分。但这些方式均在精度上有所欠缺,且不能正确划分相互重合区域的两类数据。本文讨论了基于近似支持向量机的流体识别方法。通过利用流体识别因子或各测井曲线值作为训练集,并求解基于等式约束的最优化问题得到最优决策函数,可在短时间内获取属性值分布上的学习经验。该方法在数据点相互重合区域的识别效果上有一定的改善。将该方法用于某地龙王庙组地层的气水识别,能够实现较高的准确率。 展开更多
关键词 测井分析 近似支持向量 特征属性 流体 识别
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增量密度加权近似支持向量机 被引量:1
17
作者 鲁淑霞 崔芳芳 忽丽莎 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2012年第11期194-196,207,共4页
近似支持向量机(PSVM)是一个正则化最小二乘问题,有解析解,但是它失去了支持向量机(SVM)的稀疏性,使得所有的训练样例都成为支持向量。为了有效地控制近似支持向量机的稀疏性,提出了增量密度加权近似支持向量机(IDWPSVM),它在训练集中... 近似支持向量机(PSVM)是一个正则化最小二乘问题,有解析解,但是它失去了支持向量机(SVM)的稀疏性,使得所有的训练样例都成为支持向量。为了有效地控制近似支持向量机的稀疏性,提出了增量密度加权近似支持向量机(IDWPSVM),它在训练集中选取最基本的支持向量。实验表明,IDWPSVM方法与SVM,PSVM和DWPS-VM方法相比,其精度相似,收敛速度快,可有效地控制近似支持向量机的稀疏性。 展开更多
关键词 近似支持向量 密度加权 增量 稀疏性
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基于支持向量机的飞行器气动模型近似方法 被引量:1
18
作者 池元成 王彦静 +1 位作者 郭大庆 王长庆 《航天控制》 CSCD 北大核心 2017年第3期54-57,共4页
针对飞行器总体快速设计需求,研究了基于支持向量机的气动模型近似方法。通过正交试验设计方法,获取飞行器气动模型的输入输出样本,训练以径向基核函数为基函数的支持向量机,完成飞行器气动模型近似建模。以某飞行器为应用对象开展了实... 针对飞行器总体快速设计需求,研究了基于支持向量机的气动模型近似方法。通过正交试验设计方法,获取飞行器气动模型的输入输出样本,训练以径向基核函数为基函数的支持向量机,完成飞行器气动模型近似建模。以某飞行器为应用对象开展了实例验证,结果表明该方法能够保证气动模型的精度要求,提高了计算效率,符合总体方案快速设计需求。 展开更多
关键词 飞行器总体 气动设计 支持向量 近似模型
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基于模糊加权近似支持向量机的Web文本分类 被引量:2
19
作者 王平 吴剑 《计算机应用与软件》 CSCD 2015年第5期54-58,共5页
Web文本分类是数据挖掘领域的研究热点。针对Web文本数据集高维和不平衡的特点,将模糊隶属度和平衡因子引入近似支持向量机,提出模糊加权近似支持向量机。首先计算样本的平均密度,并结合样本数量求得平衡因子,克服传统加权算法仅以样本... Web文本分类是数据挖掘领域的研究热点。针对Web文本数据集高维和不平衡的特点,将模糊隶属度和平衡因子引入近似支持向量机,提出模糊加权近似支持向量机。首先计算样本的平均密度,并结合样本数量求得平衡因子,克服传统加权算法仅以样本数为依据设置权值的缺陷,缓解数据不平衡造成的分类超平面偏移;再计算样本的模糊隶属度,消除噪声和奇异点造成的分类误差;近似支持向量机相比标准支持向量机具有明显的速度优势,更加适用于高维数据分类。实验表明,算法能有效提高不平衡数据的分类精度,在Web文本的训练速度和分类质量上有一定提高。 展开更多
关键词 文本分类 近似支持向量 模糊隶属度 平衡因子 不平衡数据
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面向机器人视觉识别的近似支持向量机集成方法研究 被引量:1
20
作者 张永红 陶晓燕 韩仲祥 《机械与电子》 2010年第3期3-5,共3页
提出了一种基于Relief(F)的近似支持向量机(PSVM)集成算法.该方法首先在原有的PS-VM集成方法中引入基于Relief(F)算法的特征扰动,以产生具有较大差异性的集成个体,然后应用多数投票法进行集成得到分类结果.
关键词 Relief(F)算法 近似支持向量 器人
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