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Flood predictions from metrics to classes by multiple machine learning algorithms coupling with clustering-deduced membership degree
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作者 ZHAI Xiaoyan ZHANG Yongyong +5 位作者 XIA Jun ZHANG Yongqiang TANG Qiuhong SHAO Quanxi CHEN Junxu ZHANG Fan 《Journal of Geographical Sciences》 2026年第1期149-176,共28页
Accurate prediction of flood events is important for flood control and risk management.Machine learning techniques contributed greatly to advances in flood predictions,and existing studies mainly focused on predicting... Accurate prediction of flood events is important for flood control and risk management.Machine learning techniques contributed greatly to advances in flood predictions,and existing studies mainly focused on predicting flood resource variables using single or hybrid machine learning techniques.However,class-based flood predictions have rarely been investigated,which can aid in quickly diagnosing comprehensive flood characteristics and proposing targeted management strategies.This study proposed a prediction approach of flood regime metrics and event classes coupling machine learning algorithms with clustering-deduced membership degrees.Five algorithms were adopted for this exploration.Results showed that the class membership degrees accurately determined event classes with class hit rates up to 100%,compared with the four classes clustered from nine regime metrics.The nonlinear algorithms(Multiple Linear Regression,Random Forest,and least squares-Support Vector Machine)outperformed the linear techniques(Multiple Linear Regression and Stepwise Regression)in predicting flood regime metrics.The proposed approach well predicted flood event classes with average class hit rates of 66.0%-85.4%and 47.2%-76.0%in calibration and validation periods,respectively,particularly for the slow and late flood events.The predictive capability of the proposed prediction approach for flood regime metrics and classes was considerably stronger than that of hydrological modeling approach. 展开更多
关键词 flood regime metrics class prediction machine learning algorithms hydrological model
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Equivalent Modeling with Passive Filter Parameter Clustering for Photovoltaic Power Stations Based on a Particle Swarm Optimization K-Means Algorithm
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作者 Binjiang Hu Yihua Zhu +3 位作者 Liang Tu Zun Ma Xian Meng Kewei Xu 《Energy Engineering》 2026年第1期431-459,共29页
This paper proposes an equivalent modeling method for photovoltaic(PV)power stations via a particle swarm optimization(PSO)K-means clustering(KMC)algorithm with passive filter parameter clustering to address the compl... This paper proposes an equivalent modeling method for photovoltaic(PV)power stations via a particle swarm optimization(PSO)K-means clustering(KMC)algorithm with passive filter parameter clustering to address the complexities,simulation time cost and convergence problems of detailed PV power station models.First,the amplitude–frequency curves of different filter parameters are analyzed.Based on the results,a grouping parameter set for characterizing the external filter characteristics is established.These parameters are further defined as clustering parameters.A single PV inverter model is then established as a prerequisite foundation.The proposed equivalent method combines the global search capability of PSO with the rapid convergence of KMC,effectively overcoming the tendency of KMC to become trapped in local optima.This approach enhances both clustering accuracy and numerical stability when determining equivalence for PV inverter units.Using the proposed clustering method,both a detailed PV power station model and an equivalent model are developed and compared.Simulation and hardwarein-loop(HIL)results based on the equivalent model verify that the equivalent method accurately represents the dynamic characteristics of PVpower stations and adapts well to different operating conditions.The proposed equivalent modeling method provides an effective analysis tool for future renewable energy integration research. 展开更多
关键词 Photovoltaic power station multi-machine equivalentmodeling particle swarmoptimization K-means clustering algorithm
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GSLDWOA: A Feature Selection Algorithm for Intrusion Detection Systems in IIoT
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作者 Wanwei Huang Huicong Yu +3 位作者 Jiawei Ren Kun Wang Yanbu Guo Lifeng Jin 《Computers, Materials & Continua》 2026年第1期2006-2029,共24页
Existing feature selection methods for intrusion detection systems in the Industrial Internet of Things often suffer from local optimality and high computational complexity.These challenges hinder traditional IDS from... Existing feature selection methods for intrusion detection systems in the Industrial Internet of Things often suffer from local optimality and high computational complexity.These challenges hinder traditional IDS from effectively extracting features while maintaining detection accuracy.This paper proposes an industrial Internet ofThings intrusion detection feature selection algorithm based on an improved whale optimization algorithm(GSLDWOA).The aim is to address the problems that feature selection algorithms under high-dimensional data are prone to,such as local optimality,long detection time,and reduced accuracy.First,the initial population’s diversity is increased using the Gaussian Mutation mechanism.Then,Non-linear Shrinking Factor balances global exploration and local development,avoiding premature convergence.Lastly,Variable-step Levy Flight operator and Dynamic Differential Evolution strategy are introduced to improve the algorithm’s search efficiency and convergence accuracy in highdimensional feature space.Experiments on the NSL-KDD and WUSTL-IIoT-2021 datasets demonstrate that the feature subset selected by GSLDWOA significantly improves detection performance.Compared to the traditional WOA algorithm,the detection rate and F1-score increased by 3.68%and 4.12%.On the WUSTL-IIoT-2021 dataset,accuracy,recall,and F1-score all exceed 99.9%. 展开更多
关键词 Industrial Internet of Things intrusion detection system feature selection whale optimization algorithm Gaussian mutation
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à Trous小波在卫星遥测数据递归预测中的应用 被引量:6
4
作者 孙振明 姜兴渭 +1 位作者 王晓锋 徐敏强 《南京理工大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2004年第6期606-611,共6页
该文提出了一种基于劋Trous算法的小波递归预测方法?迷げ馑惴ú捎梦蕹槿±肷⑿〔ū浠坏膭ぃ裕颍铮酰笏惴?,可以逐点把时间序列分解为与原序列长度相同的小波系数 ,适合在递归预测中应用 ,弥补了Mallat算法不能实时调整模... 该文提出了一种基于劋Trous算法的小波递归预测方法?迷げ馑惴ú捎梦蕹槿±肷⑿〔ū浠坏膭ぃ裕颍铮酰笏惴?,可以逐点把时间序列分解为与原序列长度相同的小波系数 ,适合在递归预测中应用 ,弥补了Mallat算法不能实时调整模型参数的不足。预测卫星电源母线电压数据表明 ,该方法满足预测卫星遥测数据的要求。 展开更多
关键词 卫星遥测数据 à trous小波 预测 递归 时间序列
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基于DM642融合系统的A Trous小波实时图像融合算法 被引量:10
5
作者 许廷发 秦庆旺 倪国强 《光学精密工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2008年第10期2045-2050,共6页
给出了一种基于DM642融合系统的A Trous小波实时图像融合算法。选用适合视频图像处理的TI最新高性能定点数字信号处理器DM642作融合系统核心处理器,利用DM642的600 MHz高速运算能力,EDMA和EMIF的高速数据传输能力,以及它的视频编/解码... 给出了一种基于DM642融合系统的A Trous小波实时图像融合算法。选用适合视频图像处理的TI最新高性能定点数字信号处理器DM642作融合系统核心处理器,利用DM642的600 MHz高速运算能力,EDMA和EMIF的高速数据传输能力,以及它的视频编/解码单元无缝连接的灵活可配置的视频端口,构建了双波段图像融合系统平台。在此系统上对可见光图像进行A Trous小波变换,提取出不同分解层的特征信息,将特征信息与红外图像进行融合。融合后的图像保持了可见光图像的线条及边缘特征,还融合了红外图像的目标特征。仿真实验结果表明,在融合系统平台上实现双波段图像实时融合算法只需39.46 ms左右,满足25 frame/s的工程需求。 展开更多
关键词 图像融合 A trous小波 实时处理 DM642融合系统
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基于Trous小波的影像融合 被引量:10
6
作者 刘修国 高伟 《地球科学(中国地质大学学报)》 EI CAS CSCD 北大核心 2002年第3期338-340,共3页
基于Mallat小波算法的影像融合 ,由于存在抽取和插值运算 ,其结果存在一定的相位失真 .Trous小波算法通过有限滤波器内插近似 ,实现对影像数据的无抽取离散小波变换 ,较好地解决了上述问题 .在阐述影像数据融合原理的基础上 ,给出了基于... 基于Mallat小波算法的影像融合 ,由于存在抽取和插值运算 ,其结果存在一定的相位失真 .Trous小波算法通过有限滤波器内插近似 ,实现对影像数据的无抽取离散小波变换 ,较好地解决了上述问题 .在阐述影像数据融合原理的基础上 ,给出了基于Trous小波变换的影像融合处理方法和过程 .通过对遥感影像数据融合结果的定性定量分析 ,认为基于Trous小波的遥感影像数据融合方法 ,能保持参与融合影像的信息特征 ,从而获得较好的融合处理结果 . 展开更多
关键词 小波分析 trous小波 影像融合 遥感影像 有限滤波器 内插
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a′Trous小波变换与PCA变换相结合的遥感影像融合分析 被引量:11
7
作者 林卉 景海涛 张连蓬 《地球信息科学》 CSCD 2008年第2期269-272,共4页
随着高分辨率遥感卫星的产生,传统的融合技术难以达到较好的融合效果,如主成分分析(PrincipalComponents Analysis)变换融合受到融合区域的限制,而传统的小波融合(Wavelet Transformation)算法由于高频直接替换,导致了一定程度的光谱失... 随着高分辨率遥感卫星的产生,传统的融合技术难以达到较好的融合效果,如主成分分析(PrincipalComponents Analysis)变换融合受到融合区域的限制,而传统的小波融合(Wavelet Transformation)算法由于高频直接替换,导致了一定程度的光谱失真,由此本文在分析主成分分析变换和a′Trous小波变换(WT)的基础上,以QuickBird全色和多光谱数据为实验数据,提出了一种将两者相结合的遥感影像融合方法,通过与其他融合方法的定量和视觉比较,结果表明该方法能得到更好的融合效果。 展开更多
关键词 主成分分析变换 a’trous算法 小波变换 影像融合
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a’Trous小波与HIS变换相结合的遥感影像融合分析 被引量:3
8
作者 董张玉 赵萍 胡文亮 《测绘科学》 CSCD 北大核心 2011年第2期178-180,共3页
采用a’trous小波与HIS变换相结合的方法对Aster多光谱影像和资源二号全色影像进行融合实验和评价,并与传统的HIS变换和小波变换融合方法加以对比。结果表明:a’trous小波与HIS变换相结合的融合效果最好,吸取了两种单一融合方法的优点,... 采用a’trous小波与HIS变换相结合的方法对Aster多光谱影像和资源二号全色影像进行融合实验和评价,并与传统的HIS变换和小波变换融合方法加以对比。结果表明:a’trous小波与HIS变换相结合的融合效果最好,吸取了两种单一融合方法的优点,不仅较大程度上提高了原始影像的空间细节表达能力,而且很好地保留了原始影像的光谱信息,为遥感应用提供了更精确的数据。 展开更多
关键词 a’trous小波变换 HIS变换 资源二号 影像融合
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à trous小波分解在边缘检测中的应用 被引量:16
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作者 张晓东 李德仁 +1 位作者 蔡东翔 马洪超 《武汉大学学报(信息科学版)》 EI CSCD 北大核心 2001年第1期29-33,共5页
讨论了劋trous小波分解的原理及进行边缘检测的方法靡环樱校希砸8型枷窠辛耸匝?,并与经典的Sobel算子和Robert算子处理的结果进行了比较。结果表明 ,其性能在某些方面具有明显的优越性 ,并具有一定的抗噪声能力。同时 ,讨... 讨论了劋trous小波分解的原理及进行边缘检测的方法靡环樱校希砸8型枷窠辛耸匝?,并与经典的Sobel算子和Robert算子处理的结果进行了比较。结果表明 ,其性能在某些方面具有明显的优越性 ,并具有一定的抗噪声能力。同时 ,讨论了本文所述方法需要进一步改进的地方。 展开更多
关键词 小波分解 边缘检测 à trous小波分解
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基于à trous算法的MEMS陀螺仪随机漂移建模 被引量:1
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作者 赵世峰 张海 范耀祖 《中国惯性技术学报》 EI CSCD 2007年第1期96-99,共4页
为了对微小型飞行器上的MIMU(微惯性测量单元)的随机漂移进行补偿,在比较了Mallat算法与à trous算法之后,基于小波变换与多尺度分析方法,提出了多尺度时间序列建模方法,它充分利用了à trous算法的快速性与时间平移不变性,将M... 为了对微小型飞行器上的MIMU(微惯性测量单元)的随机漂移进行补偿,在比较了Mallat算法与à trous算法之后,基于小波变换与多尺度分析方法,提出了多尺度时间序列建模方法,它充分利用了à trous算法的快速性与时间平移不变性,将MEMS陀螺仪随机漂移进行多尺度分解。对各尺度上分解得到的信号进行重建,并对重建得到的各个信号进行时间序列建模。将各尺度时间序列模型的预测输出的和作为陀螺仪的随机噪声估计,对陀螺仪的随机漂移进行补偿。最后的实际数据建模表明该建模方法运算量小、建模速度快、精度高、模型适用性强,有很强的实际应用价值。 展开更多
关键词 多尺度分析 á trous算法 时间序列建模 随机噪声
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基于 Trous-contourlet变换的红外与可见光图像融合算法 被引量:1
11
作者 柴奇 王黎明 杨伟 《激光与红外》 CAS CSCD 北大核心 2009年第4期435-438,共4页
提出了一种基于à trous-contourlet变换的图像融合新算法。首先利用à trous-contourlet变换对图像进行多分辨率分解,然后针对变换域中各带通方向高频子带系数的选择,提出了一种应用区域能量进行图像匹配度计算的融合规则,并... 提出了一种基于à trous-contourlet变换的图像融合新算法。首先利用à trous-contourlet变换对图像进行多分辨率分解,然后针对变换域中各带通方向高频子带系数的选择,提出了一种应用区域能量进行图像匹配度计算的融合规则,并将其应用于红外图像与可见光图像的融合。实验结果表明,该算法能够有效融合红外与可见光图像,与其他方法相比较,取得了更好的融合效果。 展开更多
关键词 图像融合 à trous—contourlet变换 区域能量 平移不变性
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一种改进的àtrous小波融合方法 被引量:4
12
作者 王倩 刘洋 贾永红 《测绘通报》 CSCD 北大核心 2009年第8期10-12,共3页
针对遥感高分辨率全色影像同低分辨率多光谱影像的融合,提出将区域方差和区域梯度相结合的融合规则,应用于影像经àtrous小波变换产生的各分解层高频分量融合,获得融合的各分解层高频分量,然后进行àtrous小波逆变换,最终得到... 针对遥感高分辨率全色影像同低分辨率多光谱影像的融合,提出将区域方差和区域梯度相结合的融合规则,应用于影像经àtrous小波变换产生的各分解层高频分量融合,获得融合的各分解层高频分量,然后进行àtrous小波逆变换,最终得到融合的高分辨率多光谱影像。试验结果证明,改进的方法比常规àtrous小波融合方法性能更好。 展开更多
关键词 àtrous小波变换 影像融合 区域方差 区域梯度
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基于局部能量的Trous小波和IHS变换的影像融合研究 被引量:5
13
作者 程三胜 杨英宝 李艳雯 《测绘科学》 CSCD 北大核心 2008年第1期93-95,共3页
传统基于小波变换的影像融合随着分解级数的增加,融合影像与原多光谱影像间的相关性随之降低,融合后影像的小目标对象很难获得丰富的颜色信息。鉴于此,本文提出基于局部能量的Trous小波和IHS变换相结合的融合算法,对IKONOS影像进行融... 传统基于小波变换的影像融合随着分解级数的增加,融合影像与原多光谱影像间的相关性随之降低,融合后影像的小目标对象很难获得丰富的颜色信息。鉴于此,本文提出基于局部能量的Trous小波和IHS变换相结合的融合算法,对IKONOS影像进行融合,并与传统的Trous小波变换融合、Trous小波变换和IHS变换结合的融合算法相比较,结果表明改进的方法能提高融合影像的相关性,降低光谱扭曲度,增强小目标的识别能力。 展开更多
关键词 局部能量 Atrous小波 IHS变换 IKONOS影像
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基于a’trous小波与广义HIS变换的SAR与多光谱影像融合 被引量:4
14
作者 黄登山 杨敏华 +1 位作者 姚学恒 尹军 《遥感信息》 CSCD 2011年第1期9-13,123,共6页
为了提高SAR影像的解译水平,避免通常基于小波变换的融合方法造成的SAR影像信息损失,本文提出一种基于a’trous小波与广义HIS变换的SAR与多光谱影像融合方法,在将多光谱影像转换到HIS空间后,应用a’trous小波对I分量进行分解,通过加法... 为了提高SAR影像的解译水平,避免通常基于小波变换的融合方法造成的SAR影像信息损失,本文提出一种基于a’trous小波与广义HIS变换的SAR与多光谱影像融合方法,在将多光谱影像转换到HIS空间后,应用a’trous小波对I分量进行分解,通过加法的形式将多光谱影像的高频分量信息与SAR影像信息集成,并根据解译的需要,通过改变阈值来控制对多光谱影像信息的集成幅度。实验选取一组TM多光谱影像与ERS-2SAR影像进行融合研究,并将融合结果与另一小波融合方法融合结果进行视觉比较与统计分析。结果表明,另一小波融合方法的融合结果与本文方法融合结果阈值τ=1时的结果接近,而本文方法却可以根据不同的应用需要,在完整保留了SAR影像信息的基础上,通过调节多光谱影像信息的注入程度,为获取更能满足解译需要的SAR融合影像提供更多选择,拥有更好的鲁棒性。 展开更多
关键词 遥感 SAR影像 多光谱影像 影像融合 a’trous小波 HIS
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基于A'trous小波变换的多传感器数据融合方法 被引量:4
15
作者 刘素一 张海霞 《软件导刊》 2006年第11期89-90,共2页
在小波分析中,Mallat算法是一种重要的小波变换方法。但该方法由于存在抽取和插值运算,其结果有一定的失真。A’trous算法既具有Mallat算法的快速性,又有效保留了数据信息。提出把A’trous算法应用到多传感器数据融合中,经过仿真计算,... 在小波分析中,Mallat算法是一种重要的小波变换方法。但该方法由于存在抽取和插值运算,其结果有一定的失真。A’trous算法既具有Mallat算法的快速性,又有效保留了数据信息。提出把A’trous算法应用到多传感器数据融合中,经过仿真计算,其结果表明该算法是有效的。 展开更多
关键词 A’trous算法 小波变换 滤波 多传感器 数据融合
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基于A Trous变换的心电R波定位研究
16
作者 卢清 陈满妮 刘小燕 《赣南师范大学学报》 2017年第3期50-53,共4页
心电信号是一种微弱的且易受噪声干扰的非平稳信号,其波形以R波最为明显,而R波的准确定位是QRS复合波识别和心血管诊断病变的前提和基础.基于数学形态法与和A Trous变换研究心电R波定位,首先利用A Trous算法对心电信号进行小波变换,然... 心电信号是一种微弱的且易受噪声干扰的非平稳信号,其波形以R波最为明显,而R波的准确定位是QRS复合波识别和心血管诊断病变的前提和基础.基于数学形态法与和A Trous变换研究心电R波定位,首先利用A Trous算法对心电信号进行小波变换,然后选择在尺度3进行阈值定位,最后把在负荷运动环境下采集的ST段变异数据库作为样本测试,结果为灵敏度99.67%、特异性99.96%. 展开更多
关键词 心电信号 R波定位 A trous变换
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基于àtrous小波分解的贝叶斯SAR图像滤波
17
作者 陈亮 秦前清 《国土资源遥感》 CSCD 2005年第4期20-23,共4页
合成孔径雷达(SAR)在成像过程中由于回波的相干性而产生斑点噪声,严重干扰了图像的自动解译。根据SAR图像斑点噪声的特殊性,首先对影像进行对数变换,并使用àtrous运算法则对变换后的影像进行分解,然后通过贝叶斯原理估计修正小波... 合成孔径雷达(SAR)在成像过程中由于回波的相干性而产生斑点噪声,严重干扰了图像的自动解译。根据SAR图像斑点噪声的特殊性,首先对影像进行对数变换,并使用àtrous运算法则对变换后的影像进行分解,然后通过贝叶斯原理估计修正小波系数。与自适应局域统计滤波和基于M allat分解的滤波算法进行分析比较,结果表明,该方法在噪声滤除和边缘保持方面效果较好。 展开更多
关键词 àtrous运算法则 贝叶斯估计 SAR图像 斑点滤波
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基于对比度à trous小波的Contourlet变换图像水印算法
18
作者 孔兵 王娟 《郑州轻工业学院学报(自然科学版)》 CAS 2010年第6期100-103,共4页
提出将基于对比度的à trous小波代替Contourlet变换中的拉普拉斯金字塔(LP)变换,实现对图像的多尺度分析:对变换后的低频区域分块,计算各个分块的噪声可见性函数(NVF)值,对选出的一系列值较小的分块嵌入水印.实验结果表明,水印算... 提出将基于对比度的à trous小波代替Contourlet变换中的拉普拉斯金字塔(LP)变换,实现对图像的多尺度分析:对变换后的低频区域分块,计算各个分块的噪声可见性函数(NVF)值,对选出的一系列值较小的分块嵌入水印.实验结果表明,水印算法具有较好的视觉效果,同时对滤波、JPEG有损压缩、噪声等攻击具有较好的鲁棒性. 展开更多
关键词 数字水印 对比度à trous小波Contourlet变换 噪声可见性函数 W矩阵置乱 奇异值分解
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基于两通道不可分à trous-Curvelet变换的遥感图像融合(英文)
19
作者 陈大可 王珂 《系统仿真学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2008年第19期5199-5203,共5页
以同一场景多光谱和全色图像为研究对象,提出了一种基于两通道不可分à trous-Curvelet变换的遥感图像融合算法。算法首先结合à trous小波变换和Curvelet变换的优点,构造出两通道不可分à trous-Curvelet变换方法,并将其与... 以同一场景多光谱和全色图像为研究对象,提出了一种基于两通道不可分à trous-Curvelet变换的遥感图像融合算法。算法首先结合à trous小波变换和Curvelet变换的优点,构造出两通道不可分à trous-Curvelet变换方法,并将其与IHS变换相结合对图像进行多分辨率分解,然后依据高、低频层系数的特点采用不同的加权融合规则进行融合,最后用IHS逆变换得到融合图像。实验结果表明,相比于常用的基于小波变换等融合算法,新算法在光谱信息的保持和空间信息的增强上取得了更好的效果。 展开更多
关键词 图像融合 两通道不可分a trous-Curvelet变换 IHS变换 加权融合规则
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一种基于à trous算法的遥感图像模糊集增强算法 被引量:5
20
作者 黄允浒 吐尔洪江.阿布都克力木 +2 位作者 唐泉 王鑫 刘芳园 《计算机应用与软件》 北大核心 2018年第3期187-192,246,共7页
针对遥感图像在处理过程中噪声放大引起的对比度差,边缘细节模糊和目标与背景区分不明显等问题,提出一种结合àtrous算法和改进的模糊对比度增强的遥感图像增强算法。该算法一方面利用直方图均衡,提高图像整体对比度;另一方面根据... 针对遥感图像在处理过程中噪声放大引起的对比度差,边缘细节模糊和目标与背景区分不明显等问题,提出一种结合àtrous算法和改进的模糊对比度增强的遥感图像增强算法。该算法一方面利用直方图均衡,提高图像整体对比度;另一方面根据图像在二进小波域表达的冗余性,不会在图像预处理时平滑掉某些重要信息。其平移不变性避免了传统图像增强算法中产生的伪吉布斯现象,有效避免由于非线性变换引起的视觉形变。模糊对比度增强了图像的纹理和边缘信息,从局部增大图像对比度。与当前一些典型的增强方法相比,实验结果表明所提算法的几种客观评价指标明显优于其他算法,能有效提升图像的对比度,抑制伪吉布斯现象,而且图像视觉效果也有明显改善。 展开更多
关键词 遥感图像 àtrous算法 改进的模糊对比度增强 平移不变性
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