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无线传感器网络中高斯-马尔科夫移动模型参数特性研究 被引量:1
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作者 陈宇 王微微 +1 位作者 陈静静 成帅帅 《黑龙江大学自然科学学报》 CAS 北大核心 2014年第5期677-680,共4页
高斯-马尔科夫移动模型(GM模型)是一种比较符合现实场景的节点运动模型,但是GM模型参数选择复杂,如果参数选择不当,移动节点会超出仿真区域,进而影响模型的性能。本文对GM模型的参数进行了仿真分析,结果表明初始速度对节点的超界率和覆... 高斯-马尔科夫移动模型(GM模型)是一种比较符合现实场景的节点运动模型,但是GM模型参数选择复杂,如果参数选择不当,移动节点会超出仿真区域,进而影响模型的性能。本文对GM模型的参数进行了仿真分析,结果表明初始速度对节点的超界率和覆盖率影响不大,而随着α值的增大,节点超界率增大,覆盖率呈先增大后减小的趋势;随着边界阈值λ的增大,超界率减小,但覆盖率也减小。在实际应用中,应当确保超界率在可接受范围之内的前提下,尽量提高节点的覆盖率。 展开更多
关键词 无线传感器网络 移动模型 高斯-马尔科夫 参数特性
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基于高斯马尔科夫模型的高光谱异常目标检测算法研究 被引量:10
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作者 高昆 刘莹 +2 位作者 王丽静 朱振宇 程灏波 《光谱学与光谱分析》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2015年第10期2846-2850,共5页
随着光谱成像技术的发展,高光谱异常检测在遥感图像处理中的应用越来越广泛。传统RX异常检测算法忽略影像空间相关性,而且由于没有经过有效数据降维,运算耗费大,对于高光谱数据有效性不高。高光谱影像在空间和光谱上符合高斯-马尔科夫... 随着光谱成像技术的发展,高光谱异常检测在遥感图像处理中的应用越来越广泛。传统RX异常检测算法忽略影像空间相关性,而且由于没有经过有效数据降维,运算耗费大,对于高光谱数据有效性不高。高光谱影像在空间和光谱上符合高斯-马尔科夫模型。通过建立马尔科夫参数能够直接计算协方差矩阵的逆矩阵,避免了高光谱海量数据的庞大计算。提出一种基于三维高斯-马尔科夫随机场模型的改进RX异常检测算法。该方法用高斯-马尔科夫随机场模型模拟高光谱影像数据,用最大似然近似法估计高斯-马尔科夫随机场参数,由高斯-马尔科夫随机场参数直接构造检测算子,并以待检测像元为中心设置局部优化窗口,称为马尔科夫检测窗。取窗口内数据计算均值向量和协方差逆矩阵,得到中心像元的异常度,通过移动窗口进行逐像元检测。应用AVIRIS高光谱数据对传统RX算法、高斯-马尔科夫模型背景假设异常检测算法和该算法进行了仿真实验对比。结果表明,该算法能够有效提高高光谱异常检测效率,降低虚警率。运行时间较传统RX算法提高了45.2%,体现出更好的计算效率。 展开更多
关键词 高斯-马尔科夫随机场模型 异常检测 高光谱图像 RX算法
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基于半马尔科夫过程的DTN节点移动模型 被引量:3
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作者 郭航 王兴伟 +1 位作者 黄敏 蒋定德 《小型微型计算机系统》 CSCD 北大核心 2011年第7期1273-1276,共4页
节点移动模型对容延容断网络(Delay/Disruption Tolerant Networks,DTN)中路由算法性能有着重要影响.本文分析校园环境下学生所携带移动节点的运动特点,采用半马尔科夫过程模拟节点运动并建立相应的DTN节点移动模型,对模型进行仿真和分... 节点移动模型对容延容断网络(Delay/Disruption Tolerant Networks,DTN)中路由算法性能有着重要影响.本文分析校园环境下学生所携带移动节点的运动特点,采用半马尔科夫过程模拟节点运动并建立相应的DTN节点移动模型,对模型进行仿真和分析,将仿真结果与随机路径点(RandomWay Point,RWP)模型及实际路径信息进行对比,可以看出半马尔科夫过程模型能够更准确地描述实际网络环境. 展开更多
关键词 容延容断网络 移动模型 马尔科夫过程
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基于多维高斯隐马尔科夫模型的驾驶员转向行为辨识方法 被引量:4
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作者 张泽星 宗长富 +1 位作者 马福良 王畅 《汽车技术》 北大核心 2011年第7期1-3,共3页
在线控转向系统中,采用一种基于多维高斯隐马尔科夫模型的驾驶员转向行为辨识方法,可达到辅助驾驶员驾驶、屏蔽驾驶员错误操作和提高汽车主动安全性的目的。通过驾驶模拟器采集相应工况数据,经数据预处理后,应用Baum-Welch算法对多维高... 在线控转向系统中,采用一种基于多维高斯隐马尔科夫模型的驾驶员转向行为辨识方法,可达到辅助驾驶员驾驶、屏蔽驾驶员错误操作和提高汽车主动安全性的目的。通过驾驶模拟器采集相应工况数据,经数据预处理后,应用Baum-Welch算法对多维高斯隐马尔科夫模型进行优化,且应用Labview进行在线辨识,准确率达到99.8%。 展开更多
关键词 线控转向系统 驾驶员行为辨识 多维高斯马尔科夫模型 LABVIEW
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基于隐马尔科夫模型和动态规划的手机数据移动轨迹匹配 被引量:4
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作者 陈浩 许长辉 +2 位作者 张晓平 王静 宋现锋 《地理与地理信息科学》 CSCD 北大核心 2019年第3期1-8,共8页
针对手机数据属性信息少、时空采样率较低、采样不均匀、定位精度低的特点,该文提出了一种基于隐马尔科夫模型和动态规划的移动轨迹匹配方法(HMM-DP4MT)。该方法通过设定搜索半径以提高计算效率;结合轨迹距离和方向信息计算发射概率,基... 针对手机数据属性信息少、时空采样率较低、采样不均匀、定位精度低的特点,该文提出了一种基于隐马尔科夫模型和动态规划的移动轨迹匹配方法(HMM-DP4MT)。该方法通过设定搜索半径以提高计算效率;结合轨迹距离和方向信息计算发射概率,基于不同搜索半径和定位标准差的匹配结果确定参数最优值;利用Manhattan距离代替欧氏距离,建立了融合最短路径距离和道路等级的转移概率模型,分析了道路等级约束对匹配结果的影响;基于动态规划搜索移动轨迹在拓扑路网中的全局最大似然匹配路径。利用同步采集的手机数据和GPS轨迹数据进行验证,结果表明,模型在简单路网区域和较复杂路网区域的精确率和召回率均高于85%,在极端复杂路网的精确率和召回率略低,但仍高于75%,能够满足交通应用对用户移动路径精确度的需求。 展开更多
关键词 手机数据 移动轨迹 地图匹配 马尔科夫模型 动态规划
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基于一阶高斯-马尔科夫模型的IMU零偏相关时间对GNSS/INS组合导航结果的影响 被引量:9
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作者 胡远迁 张全 牛小骥 《科学技术与工程》 北大核心 2018年第34期236-241,共6页
GNSS(global navigation satellite system)/INS(inertial navigation system)组合导航中,Kalman滤波的最优估计性能受状态模型及其参数设定影响。IMU(inertial measurement unit)的零偏和比例因子误差通常建模为一阶高斯-马尔科夫过程... GNSS(global navigation satellite system)/INS(inertial navigation system)组合导航中,Kalman滤波的最优估计性能受状态模型及其参数设定影响。IMU(inertial measurement unit)的零偏和比例因子误差通常建模为一阶高斯-马尔科夫过程,而模型中的相关时间参数比较难以获得且影响不明确。因此,以IMU零偏模型为例,通过仿真低中高三种不同精度等级的IMU数据,并对比仿真GNSS中断内的导航漂移误差,研究了相关时间参数对GNSS/INS组合导航结果的影响。结果表明:当相关时间参数接近其真值时,组合导航结果在总体上趋于最优表现;中高等级IMU的加速度计零偏相关时间的影响相对较大;但总体来说,相关时间对组合导航结果影响较弱。该研究成果可为后续IMU误差模型的参数设定和优化策略设计提供一定的实验依据和研究基础。 展开更多
关键词 GNSS/INS 一阶高斯-马尔科夫模型 相关时间 数据仿真
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基于高斯混合模型和马尔科夫随机场的脑MR图像分割 被引量:8
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作者 杨俊 李娜 +2 位作者 李迟迟 杨泽鹏 周寿军 《解剖学研究》 CAS 2018年第5期425-429,共5页
目的从磁共振噪声图像中分割脑组织(脑脊液、灰质、白质)。方法首先利用K均值分类自动计算三类脑组织的初始灰度分布参数,通过期望最大化算法(Expectation maximization,EM)估计高斯混合模型(Gaussian mixture model,GMM)参数。然后按... 目的从磁共振噪声图像中分割脑组织(脑脊液、灰质、白质)。方法首先利用K均值分类自动计算三类脑组织的初始灰度分布参数,通过期望最大化算法(Expectation maximization,EM)估计高斯混合模型(Gaussian mixture model,GMM)参数。然后按照空间体素的GMM分类信息改变其相应体素的联合概率的能量函数,控制该能量函数中代表灰度信息的分量,并且自适应地调节图像灰度和空间信息的分配。结果实验结果表明该模型能够有效地分割出脑脊液,灰质和白质,并且对噪声不敏感,能消除灰度不均匀的影响。结论与同类算法相比,本算法对含有噪声污染的脑MR-T1图像分割精度较高,也表现出不错的稳定性,且算法运行时间短。 展开更多
关键词 脑磁共振图像分割 高斯混合模型 马尔科夫随机场模型 联合能量函数
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基于高斯混合隐马尔科夫模型的自由换道识别 被引量:4
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作者 杨志强 朱家伟 +1 位作者 穆蕾 安毅生 《计算机系统应用》 2022年第8期388-394,共7页
驾驶辅助系统被认为是解决交通安全问题的有效手段,开发驾驶辅助系统的基础是对车辆的行为进行准确的识别,以应用于车辆安全预警,路径规划,智能导航等方面.目前存在的基于支持向量机模型,隐马尔科夫模型,卷积神经网络等行为识别方法还... 驾驶辅助系统被认为是解决交通安全问题的有效手段,开发驾驶辅助系统的基础是对车辆的行为进行准确的识别,以应用于车辆安全预警,路径规划,智能导航等方面.目前存在的基于支持向量机模型,隐马尔科夫模型,卷积神经网络等行为识别方法还存在计算量与精度平衡的问题.本文结合了隐马尔科夫模型与高斯混合模型,提出了高斯混合隐马尔科夫模型,利用美国联邦公路管理局NGSIM数据集对此方法进行了实验验证,结果表明该方法对自由换道行为识别具有较高的精度.本文还对高斯混合隐马尔科夫模型的实验参数进行了优化,以期达到最好的识别效果,为未来智能驾驶的车辆行为识别提供了参考. 展开更多
关键词 自由换道 行为识别 马尔科夫模型 高斯混合模型 NGSIM数据集
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基于半马尔科夫平滑移动模型的AdHoc网络节点相对速率分析
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作者 王丹 雷磊 +1 位作者 罗诚 李晶 《小型微型计算机系统》 CSCD 北大核心 2014年第9期2048-2051,共4页
针对基于半马尔科夫平滑移动模型(SMS)的无线Ad Hoc网络节点相对运动速率概率分布展开研究,指出了现有基于SMS模型的节点相对运动速率概率分布分析方法存在的局限性:(1)现有分析方法得到的加速阶段节点速率概率分布与仿真结果相比偏差较... 针对基于半马尔科夫平滑移动模型(SMS)的无线Ad Hoc网络节点相对运动速率概率分布展开研究,指出了现有基于SMS模型的节点相对运动速率概率分布分析方法存在的局限性:(1)现有分析方法得到的加速阶段节点速率概率分布与仿真结果相比偏差较大,在节点速率较小的情况下,偏差更为严重;(2)随着最小运动速率的增加,现有分析方法得出的相对速率概率分布与仿真结果相比偏差增大.针对上述局限性,本文首先通过分析得到了节点运动速率的概率分布函数,然后在此基础上提出了分析节点相对运动速率概率分布的新方法.仿真结果证明了本文提出的节点相对速率分析方法的有效性. 展开更多
关键词 马尔科夫平滑移动模型 速率概率分布 相对速率概率分布
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基于混合高斯隐马尔科夫模型的滑坡发生时间预报
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作者 李丽敏 夏梦凡 魏雄伟 《防灾减灾工程学报》 CSCD 北大核心 2023年第2期301-307,333,共8页
滑坡发生时间预报在防灾减灾工作中非常重要,准确的预报能够有效预防灾害发生可能造成的灾难性结果。为解决当前滑坡预报中仅仅实现对滑坡位移等相关参数的预测和估计,而未最终计算出滑坡发生时间的问题,提出采用混合高斯隐马尔科夫模型... 滑坡发生时间预报在防灾减灾工作中非常重要,准确的预报能够有效预防灾害发生可能造成的灾难性结果。为解决当前滑坡预报中仅仅实现对滑坡位移等相关参数的预测和估计,而未最终计算出滑坡发生时间的问题,提出采用混合高斯隐马尔科夫模型(MOG‐HMM)建立滑坡发生时间预报模型,即对滑坡灾害演化过程全周期数据利用混合高斯算法计算出宏观信息预报判据,与隐马尔科夫模型中的状态相匹配,建立滑坡演化状态模型,该模型能够反映全周期数据的多个状态,当需要对实时采集的位移数据进行时间预报时,首先利用解码算法对当前数据解码,即计算出其属于滑坡的哪个状态,然后利用Dijkstra最优路径规划算法,计算出从当前状态到达滑坡发生状态的时间,实现滑坡发生时间预报。通过对新滩滑坡和卧龙寺滑坡灾害全周期数据进行仿真验证,结果表明,本文方法能够比较准确地计算出滑坡发生的时间,同时利用评价指标对预报的结果进行测试,符合预报指标精度要求。 展开更多
关键词 滑坡灾害 时间预报 全周期数据 状态匹配 混合高斯马尔科夫模型
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基于马尔科夫随机场和混合高斯模型的两图像配准算法 被引量:1
11
作者 石启群 《科技视界》 2016年第8期274-276,共3页
本文针对目前基于混合高斯模型的图像配准算法无法刻画图像像素之间关系的缺点,提出了一种基于马尔科夫随机场和混合高斯的两两图像配准算法,首先采用马尔科夫随机场和混合高斯对图像进行建模,然后采用了最大期望算法对模型的未知参数... 本文针对目前基于混合高斯模型的图像配准算法无法刻画图像像素之间关系的缺点,提出了一种基于马尔科夫随机场和混合高斯的两两图像配准算法,首先采用马尔科夫随机场和混合高斯对图像进行建模,然后采用了最大期望算法对模型的未知参数进行求解,通过迭代,使得所建模型的最大似然函数达到最大,从而达到图像配准的目的。通过仿真实验表明,本文的算法比当前的主流图像配准算法有较好的配准结果。 展开更多
关键词 图像配准 混合高斯模型 马尔科夫
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Pairwise马尔科夫模型下的势均衡多目标多伯努利滤波器 被引量:3
12
作者 张光华 韩崇昭 +1 位作者 连峰 曾令豪 《自动化学报》 EI CSCD 北大核心 2017年第12期2100-2108,共9页
由于在实际应用中目标模型不一定满足隐马尔科夫模型(Hidden Markov model,HMM)隐含的马尔科夫假设和独立性假设条件,一种更为一般化的Pairwise马尔科夫模型(Pairwise Markov model,PMM)被提出.它放宽了HMM的结构性限制,可以有效地处理... 由于在实际应用中目标模型不一定满足隐马尔科夫模型(Hidden Markov model,HMM)隐含的马尔科夫假设和独立性假设条件,一种更为一般化的Pairwise马尔科夫模型(Pairwise Markov model,PMM)被提出.它放宽了HMM的结构性限制,可以有效地处理更为复杂的目标跟踪场景.本文针对杂波环境下的多目标跟踪问题,提出一种在PMM框架下的势均衡多目标多伯努利(Cardinality balanced multi-target multi-Bernoulli,CBMe MBer)滤波器,并给出它在线性高斯PMM条件下的高斯混合(Gaussian mixture,GM)实现.最后,采用一种满足HMM局部物理特性的线性高斯PMM,将本文所提算法与概率假设密度(Probability hypothesis density,PHD)滤波器进行比较.实验结果表明本文所提算法的跟踪性能优于PHD滤波器. 展开更多
关键词 马尔科夫模型 Pairwise马尔科夫模型 多目标跟踪 随机有限集 多伯努利密度 高斯混合
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基于小波变换及隐式马尔科夫树模型的图像信号去噪 被引量:3
13
作者 陈静 范文兵 甄姬娜 《现代电子技术》 2006年第2期21-23,共3页
研究基于小波变换的隐式马尔科夫模型树(HMT)方法,用于去除图像信号中的白噪声。该方法利用了小波变换域系数间的相关性和自相似信息,并在Lenna图像中验证了方法的有效性。对不同程度污染的高斯白噪声图像的去噪效果与传统方法进行比较... 研究基于小波变换的隐式马尔科夫模型树(HMT)方法,用于去除图像信号中的白噪声。该方法利用了小波变换域系数间的相关性和自相似信息,并在Lenna图像中验证了方法的有效性。对不同程度污染的高斯白噪声图像的去噪效果与传统方法进行比较;结果表明,基于小波变换的HMT方法有更好的去噪效果,所建立的HMT模型更能体现图像的特征。 展开更多
关键词 图像去噪 马尔科夫模型 小波变换 高斯白噪声
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改进的马尔科夫模型的异常节点检测算法 被引量:9
14
作者 黄小龙 蔡艳 屈迟文 《计算机工程与设计》 北大核心 2018年第6期1586-1590,共5页
为降低异常节点对移动自组织网络路由性能的影响,提出一种基于马尔科夫模型的异常节点检测策略。将移动自组织网络中各个节点的状态转换过程看作一个马尔科夫过程,采用改进的马尔科夫模型计算各个节点的马尔科夫预测因子,依据马尔科夫... 为降低异常节点对移动自组织网络路由性能的影响,提出一种基于马尔科夫模型的异常节点检测策略。将移动自组织网络中各个节点的状态转换过程看作一个马尔科夫过程,采用改进的马尔科夫模型计算各个节点的马尔科夫预测因子,依据马尔科夫预测因子判断节点是否异常。仿真结果表明,在异常节点比例不同的情况下,该策略的异常节点检出率均高于87%。采用该策略改进的AODV路由协议具有报文送达率高、端到端平均延时小和网络吞吐量大的优点。 展开更多
关键词 移动自组织网络 马尔科夫模型 异常节点检测 AODV 路由
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基于高斯混合-隐马尔科夫融合算法识别奶牛步态时相 被引量:3
15
作者 张楷 韩书庆 +2 位作者 程国栋 吴赛赛 刘继芳 《智慧农业(中英文)》 2022年第2期53-63,共11页
奶牛步态时相是反映奶牛健康及跛行严重程度的重要指标。为准确自动识别奶牛步态时相,本研究提出一种融合高斯混合模型(Gaussian Mixture Model,GMM)和隐马尔科夫模型(Hidden Markov Model,HMM)的无监督学习奶牛步态时相识别算法GMM-HM... 奶牛步态时相是反映奶牛健康及跛行严重程度的重要指标。为准确自动识别奶牛步态时相,本研究提出一种融合高斯混合模型(Gaussian Mixture Model,GMM)和隐马尔科夫模型(Hidden Markov Model,HMM)的无监督学习奶牛步态时相识别算法GMM-HMM。使用惯性测量单元采集奶牛后肢加速度和角速度信号,通过卡尔曼滤波消除噪声,筛选并提取特征值,构建GMM-HMM模型,实现奶牛静立相、连续步态中的站立相和摆动相等3种步态时相的自动识别。结果表明,静立相识别的准确率、召回率和F_(1)分别为89.28%、90.95%和90.91%,连续步态中的站立相识别的准确率、召回率和F_(1)分别为91.55%、86.71%和89.06%,连续步态中的摆动相识别的准确率、召回率和F_(1)分别为86.67%、91.51%和89.03%。奶牛步态分割的准确率为91.67%,相较于基于事件的峰值检测法和动态时间规整算法准确率分别提高了4.23%和1.1%。本研究可为下一步基于穿戴式步态分析的奶牛跛行特征提取提供技术参考。 展开更多
关键词 马尔科夫模型 无监督学习 自动识别 峰值检测 高斯混合模型 惯性测量单元 HMM模型 步态分析
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基于平滑高斯半马尔可夫模型的移动无线传感器网络生成树算法 被引量:1
16
作者 田杰 王子豪 魏玉宏 《计算机测量与控制》 2016年第6期323-325,329,共4页
针对以往移动无线传感器网络研究只是单纯地对移动群体进行分簇而没有充分利用组群移动的内部稳定性的问题,结合组移动模型中节点运动的规律和内聚性原理,采用平滑高斯半马尔可夫移动模型刻画组内单个节点移动特征,构建了一种适合移动... 针对以往移动无线传感器网络研究只是单纯地对移动群体进行分簇而没有充分利用组群移动的内部稳定性的问题,结合组移动模型中节点运动的规律和内聚性原理,采用平滑高斯半马尔可夫移动模型刻画组内单个节点移动特征,构建了一种适合移动网络的稳定生成树算法(GM-base stable spanning tree algorithm,GSST);实验证明,该算法从单个节点运动变化入手,在预测未来节点运动情况,选择稳定的链路构建网络结构方面,提高了移动网络的稳定性;同时,利用树的分层特征,简化移动网络的组网过程,并实现网络重组局部化;该算法有效延长节点存活率,均衡数据传输量。 展开更多
关键词 移动无线传感器网络 平滑高斯马尔可夫移动模型 内聚性
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无线传感器网络中一种基于高斯马尔可夫移动模型的自适应定位方法(英文) 被引量:12
17
作者 钟智 罗大庸 +2 位作者 刘少强 樊晓平 瞿志华 《自动化学报》 CSCD 北大核心 2010年第11期1557-1568,共12页
This paper proposes an adaptive localization approach for wireless sensor networks based on Gauss-Markov mobility model. In the approach,the perpendicular bisector strategy,the virtual repulsive strategy,and the veloc... This paper proposes an adaptive localization approach for wireless sensor networks based on Gauss-Markov mobility model. In the approach,the perpendicular bisector strategy,the virtual repulsive strategy,and the velocity adjustment strategy are properly combined to enhance localization effciency. The velocity adjustment strategy causes that the mobile anchor node automatically tunes its velocity. The perpendicular bisector strategy locally adjusts trajectory for the mobile anchor node,which ensures that unknown nodes obtain enough non-collinear anchor coordinates as soon as possible. The virtual repulsive strategy impels that the mobile anchor node rapidly leaves the communication range of location-aware nodes or returns to the surveillance region after the mobile anchor node was out of the boundary. Both theoretical analysis and simulation studies show that this approach can increase localization accuracy,consume less energy,and cover more surveillance region during the same period than virtual beacons-energy ratios localization scheme using the Gauss-Markov mobility model. 展开更多
关键词 无线传感器网络 高斯马尔可夫移动模型 自适应定位方法 计算方法
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基于高斯马尔科夫随机场的区域产量保险定价 被引量:2
18
作者 张译元 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2019年第16期34-39,共6页
文章基于农作物产量具有较强的时空分布特征,在产量分布的参数中引入时空固定效应和空间随机效应构建嵌入式时空模型。趋势拟合和分布拟合同时进行,避免了传统两步法中建模误差的叠加;高斯马尔科夫随机场的引入改进了模型的预测效果;对... 文章基于农作物产量具有较强的时空分布特征,在产量分布的参数中引入时空固定效应和空间随机效应构建嵌入式时空模型。趋势拟合和分布拟合同时进行,避免了传统两步法中建模误差的叠加;高斯马尔科夫随机场的引入改进了模型的预测效果;对多个地区的产量分布同步进行拟合,增大了样本量,参数估计更稳健。对一组实际数据的分析结果表明,基于逻辑斯特分布的嵌入式时空模型预测能力最强,能够有效提高农作物区域产量保险定价的准确性。 展开更多
关键词 区域产量保险 逻辑斯特分布 高斯马尔科夫随机场 时空模型
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时间序列—马尔科夫组合模型在建筑物沉降变形监测中的应用 被引量:4
19
作者 闫宏亮 马得花 《青海大学学报》 2020年第5期86-91,共6页
为了研究时间序列—马尔科夫组合模型在建筑物沉降变形监测中的应用,文中对无偏灰色模型、时间序列线性移动平均法及马尔科夫模型进行研究,并对3种方法的预测结果和精度进行对比分析。结果表明:由于随机性波动的影响,传统的无偏灰色模... 为了研究时间序列—马尔科夫组合模型在建筑物沉降变形监测中的应用,文中对无偏灰色模型、时间序列线性移动平均法及马尔科夫模型进行研究,并对3种方法的预测结果和精度进行对比分析。结果表明:由于随机性波动的影响,传统的无偏灰色模型预测不易显示出沉降趋势,且预测周期较短。时间序列线性移动平均法和马尔科夫模型可以处理时间序列的随机波动,能克服无偏灰色模型预测随机波动性大的序列时精度较低的问题。结合二者构建的时间序列—马尔科夫组合模型,预测精度高、中长期预测能力强,更适用于建筑物沉降非线性变化的特点,可以为建筑物沉降的中长期预测提供理论支持。 展开更多
关键词 沉降监测 无偏灰色模型 时间序列线性移动平均法 马尔科夫模型
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基于WSN的隐马尔科夫模型煤矿井下定位
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作者 傅绍帅 汲常有 +1 位作者 朱永乾 宋文灿 《信息通信》 2016年第8期23-24,共2页
针对煤矿井下定位精度不高的问题,提出一种隐马尔科夫模型(Hidden Markov Model,HMM)的定位方法。通过比较隐马尔科夫模型和粒子滤波模型推断出,当定位的数据需要通过多跳的方式传播时,使用半马尔科夫平滑移动模型(Semi-Markov Smooth M... 针对煤矿井下定位精度不高的问题,提出一种隐马尔科夫模型(Hidden Markov Model,HMM)的定位方法。通过比较隐马尔科夫模型和粒子滤波模型推断出,当定位的数据需要通过多跳的方式传播时,使用半马尔科夫平滑移动模型(Semi-Markov Smooth Mobility Model,SMS)来估计误差,能量消耗,能提升定位精度。 展开更多
关键词 马尔科夫模型 马尔科夫平滑模型 定位 移动节点
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