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基于数字孪生与LS-SVM的燃煤机组锅炉主再热汽温寻优研究
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作者 王旭东 傅谦晶 +4 位作者 程爱勇 刘俊麟 陈辉 李斌 邵尉涛 《计算机应用文摘》 2026年第2期87-89,共3页
针对燃煤机组锅炉主再热汽温控制中存在的滞后性、多变量耦合及动态工况适应难题,文章提出一种融合数字孪生技术与最小二乘支持向量机(Least Squares Support Vector Machine,LS-SVM)的汽温寻优方法。通过构建锅炉三维数字孪生模型实现... 针对燃煤机组锅炉主再热汽温控制中存在的滞后性、多变量耦合及动态工况适应难题,文章提出一种融合数字孪生技术与最小二乘支持向量机(Least Squares Support Vector Machine,LS-SVM)的汽温寻优方法。通过构建锅炉三维数字孪生模型实现设备状态实时映射,结合LS-SVM建立多变量动态预测模型,并引入多目标微分进化算法(MODE)进行参数优化。实际应用表明,该方法使主汽温波动范围从±7℃缩小至±2.5℃,再热汽温预测误差稳定在±1.5℃以内,年节约燃煤成本超400万元,为火电机组深度调峰与能效提升提供技术支撑。 展开更多
关键词 数字孪生 LS-SVM 主再热汽温 多目标优化 深度调峰
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基于Sentinel-2A影像的洪泽湖叶绿素a浓度反演分析
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作者 刘伟 《水文》 北大核心 2025年第6期43-50,90,共9页
针对洪泽湖叶绿素a浓度反演缺少较高分辨率遥感数据支撑、其他湖泊建立的模型因洪泽湖自身水体悬浮物高而导致的泛化能力差的难题,基于洪泽湖2018—2023年长序列实测叶绿素a浓度以及同期Sentinel-2A遥感影像等数据,采用波谱特征分析、... 针对洪泽湖叶绿素a浓度反演缺少较高分辨率遥感数据支撑、其他湖泊建立的模型因洪泽湖自身水体悬浮物高而导致的泛化能力差的难题,基于洪泽湖2018—2023年长序列实测叶绿素a浓度以及同期Sentinel-2A遥感影像等数据,采用波谱特征分析、波段相关性分析等方法获得反演分析的最佳波段组合,构建一元线性、二次多项式、指数、幂函数和对数等统计回归模型以及LS-SVM、RF模型、BP神经网络等机器学习模型;通过对比分析不同模型的反演预测精度,探明适用于洪泽湖的最佳反演模型;结合反演结果揭示洪泽湖分区域叶绿素a浓度时空变化规律及影响因子。结果表明:(1)洪泽湖因悬浮物含量高,光谱曲线在整个可见-近红外波段均呈现较高的反射率,基于窄近红外NDVI指数在洪泽湖水体中与叶绿素a浓度的相关性最好。(2)统计回归模型中指数函数模型预测精度最优,RMSE为0.0075 mg·L^(-1),MAE为0.0058 mg·L^(-1);机器学习模型中LS-SVM模型预测精度最优,RMSE和MAE分别为0.0061 mg·L^(-1)和0.0049 mg·L^(-1),预测精度比RF模型、BP神经网络模型均有显著提升;LS-SVM模型优于统计回归模型。(3)LS-SVM模型反演结果显示洪泽湖叶绿素a浓度在空间分布上呈北部成子湖区和西部溧河洼区浓度较高、东部过水区浓度较低特征,丰水期空间差异较为显著;气温以及降雨对成子湖区和溧河洼区叶绿素a浓度影响显著,水位变化对其影响较小,出入湖水力交换是东部过水区叶绿素a浓度的抑制因子。 展开更多
关键词 叶绿素A 遥感反演 LS-SVM模型 洪泽湖 时空变化
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基于LS和ABC-SVM的煤矿井下定位算法研究
3
作者 周伸伸 张梅 崔鹏鹏 《煤矿机械》 2025年第5期191-194,共4页
为了提高煤矿井下作业的安全性,对井下机车和人员进行精确定位至关重要。研究了一种基于超宽带(UWB)技术的定位算法,旨在解决井下复杂环境中的非视距(NLOS)干扰问题。该算法首先利用最小二乘(LS)法进行初步定位,接着利用人工蜂群(ABC)... 为了提高煤矿井下作业的安全性,对井下机车和人员进行精确定位至关重要。研究了一种基于超宽带(UWB)技术的定位算法,旨在解决井下复杂环境中的非视距(NLOS)干扰问题。该算法首先利用最小二乘(LS)法进行初步定位,接着利用人工蜂群(ABC)算法对支持向量机(SVM)进行优化,得到ABC-SVM模型,最后利用ABC-SVM模型对初步定位后的结果进行误差修正。实验结果表明,与LS方法相比,ABC-SVM模型在井下定位的平均欧氏距离误差减少了9.0601 cm。 展开更多
关键词 煤矿井下 UWB定位 LS ABC SVM
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基于机器视觉的卷烟滤棒缺陷识别与分类方法研究
4
作者 董友文 童一飞 《机械设计与制造工程》 2025年第7期88-94,共7页
为克服传统滤棒视觉检测功能单一、精度低且误报率高等问题,提出一种多阶段卷烟滤棒缺陷分类识别方法。第一阶段根据阈值进行筛选,实现对滤棒段数的检测;第二阶段根据滤棒表面纹理不一致的特点,提出了基于聚合特征的滤棒图像分类识别算... 为克服传统滤棒视觉检测功能单一、精度低且误报率高等问题,提出一种多阶段卷烟滤棒缺陷分类识别方法。第一阶段根据阈值进行筛选,实现对滤棒段数的检测;第二阶段根据滤棒表面纹理不一致的特点,提出了基于聚合特征的滤棒图像分类识别算法,并对分类器LS-SVM算法模型进行改进,提高求解速度和准确率,实现对滤棒排列顺序的检测;第三阶段根据形状尺寸与模板匹配提取滤棒的表面特征,基于CART决策树进行特征选择,通过超参数优化后的核改进LS-SVM模型,实现对滤棒长度、拼接间隙、相位偏移等整体缺陷的检测。 展开更多
关键词 机器视觉 图像分类 特征选择 缺陷识别 核改进LS-SVM算法
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基于RK-LS-SVM求常微分方程的近似解
5
作者 胡蝶 吴俊 +1 位作者 肖海霞 黄尚柱 《湖北汽车工业学院学报》 2025年第1期20-22,27,共4页
针对线性常微分方程的初值问题,提出一种将Runge-Kutta法与最小二乘支持向量机(LS-SVM)相结合的RK-LS-SVM方法求近似解。首先通过4阶Runge-Kutta法求出微分方程的数值解,然后将此数值解转化为LSSVM回归模型的约束条件,进而求解优化问题... 针对线性常微分方程的初值问题,提出一种将Runge-Kutta法与最小二乘支持向量机(LS-SVM)相结合的RK-LS-SVM方法求近似解。首先通过4阶Runge-Kutta法求出微分方程的数值解,然后将此数值解转化为LSSVM回归模型的约束条件,进而求解优化问题,所得闭式近似解连续可微,精度较高。数值算例验证了RK-LSSVM方法的有效性和可行性。 展开更多
关键词 RUNGE-KUTTA法 LS-SVM 线性常微分方程 初值问题
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基于关键工艺特征的通道装备寿命预测研究
6
作者 俞超 侯宏荣 +2 位作者 杨威 王梦龙 王苍龙 《玻璃》 2025年第3期1-6,共6页
通道装备寿命分析与预测是基板玻璃领域研究的重要课题。由于运行状态与工艺环境存在差异性,通道装备寿命在预测中存在非线性、复杂性和不确定性,为此提出基于关键工艺特征的通道装备寿命预测模型。系统分析通道装备寿命影响因素并量化... 通道装备寿命分析与预测是基板玻璃领域研究的重要课题。由于运行状态与工艺环境存在差异性,通道装备寿命在预测中存在非线性、复杂性和不确定性,为此提出基于关键工艺特征的通道装备寿命预测模型。系统分析通道装备寿命影响因素并量化关键工艺特征,建立基于最小二乘法支持向量机(LS-SVM)的通道装备寿命预测模型,实现对在运行通道装备寿命预测,为线体寿命优化提升及冷修工程建设提供理论依据。结合通道装备实际案例验证了该模型的合理性与准确性。 展开更多
关键词 通道装备 影响因素 工艺特征 LS-SVM 寿命预测
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基于PSO算法的LS-SVM在医疗管理系统中财务管理与决策系统的应用
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作者 姚欣 王君杰 《微型电脑应用》 2025年第2期273-276,共4页
为了提高医疗管理系统中财务管理和决策系统的精确度和运行效率,利用支持向量机(SVM)对财务数据等进行分析,并构建最小二乘支持向量机(LS-SVM)模型,结合粒子群优化(PSO)算法对参数进行自动寻优;随后将利用PSO算法优化的LS-SVM(PSO-LS-S... 为了提高医疗管理系统中财务管理和决策系统的精确度和运行效率,利用支持向量机(SVM)对财务数据等进行分析,并构建最小二乘支持向量机(LS-SVM)模型,结合粒子群优化(PSO)算法对参数进行自动寻优;随后将利用PSO算法优化的LS-SVM(PSO-LS-SVM)应用到医疗管理系统中的财务管理和决策系统中,以提供实时动态财务数据,并推动医疗管理系统的数字化建设。研究结果表明,PSO-LS-SVM能够降低算法的整体复杂程度,加快机器运算的效率,使得收敛速度得到大幅度提升。利用PSO-LS-SVM对财务数据进行仿真,发现其具有较高的精确率,偏差值介于0~0.6;在SVM、LS-SVM、PSO-LS-SVM 3种算法中,SVM的偏差值最大,LS-SVM次之,PSO-LS-SVM最小,说明基于PSO优化的LS-SVM能够为医疗系统中的财务管理和决策系统提供更加科学的服务。 展开更多
关键词 PSO LS-SVM 医疗管理系统 财务管理 决策系统
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基于小波包和LS-SVM模型的滚动轴承故障诊断
8
作者 孙晓涛 《中国科技论文在线精品论文》 2025年第3期115-117,共3页
本文基于频谱分析结合小波包变换方法提取滚动轴承振动数据的能量特征,分频段分别提取能量特征构建特征向量,试验对比最小二乘支持向量机诊断模型和自适应遗传算法优化后的最小二乘支持向量机诊断模型的诊断准确率,验证遗传算法的有效... 本文基于频谱分析结合小波包变换方法提取滚动轴承振动数据的能量特征,分频段分别提取能量特征构建特征向量,试验对比最小二乘支持向量机诊断模型和自适应遗传算法优化后的最小二乘支持向量机诊断模型的诊断准确率,验证遗传算法的有效性。通过交叉和变异来优化最小二乘支持向量机的权重和结构参数,增强模型的泛化能力,对提取的滚动轴承故障数据的能量特征进行诊断和识别,具有积极实际装车应用价值,可以实时诊断轨道交通列车滚动轴承的运行状态。 展开更多
关键词 机械学 轨道交通 最小二乘支持向量机(LS-SVM) 小波包 信号处理
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铲运装载机动态称重误差补偿方法的设计与实现
9
作者 殷东晓 殷燕如 《自动化与仪器仪表》 2025年第9期41-44,49,共5页
装载机动态称重系统可以在动臂举升的过程中,动态计算出负载的质量,从而避免前后两次通过静态的称量装置来测量质量;可以帮助操作员每次都达到精确的装载目标,避免超载。但是,铲运装载机称重测量时受到动臂角速度、地面坡度、油液温度... 装载机动态称重系统可以在动臂举升的过程中,动态计算出负载的质量,从而避免前后两次通过静态的称量装置来测量质量;可以帮助操作员每次都达到精确的装载目标,避免超载。但是,铲运装载机称重测量时受到动臂角速度、地面坡度、油液温度和液压缸摩擦力等因素影响,其称重结果偏离真实结果。提出铲运装载机动态称重误差补偿方法。首先,通过计算工作状态合力矩来确定装载机在不同工作负载下的稳定性和结构强度。然后,在满足装载机的结构强度和稳定性要求的前提下,引入变分模态分解和鲸鱼优化算法来消除噪声信号分量,从原始数据中提取有效信号。应用三次样条插值法插值处理输入的有效信号,以提高信号的平滑度。最后,将插值后的信号作为LS-SVM函数的原始训练数据,确定补偿因子并计算平均补偿量,获取补偿曲线。根据补偿曲线对动态称重误差进行补偿,从而得到更准确的称重结果。实验结果表明:该技术应用后,可有效提取信号中的有效信号,称重结果与实际结果相符,误差补偿时间为2.31 s。动态称重误差补偿技术的信号提取精度高、误差补偿精度高、补偿效率高。 展开更多
关键词 铲运装载机 鲸鱼优化算法 变分模态分解 LS-SVM函数 称重误差补偿
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液压驱动空调系统传感器故障智能检测方法
10
作者 张瑾 朱性博 《液压气动与密封》 2025年第9期101-106,共6页
液压驱动空调系统在运行过程中,受到外部环境中的噪声、振动等因素影响,传感器采集的信号具有非线性和非平稳性,传统的信号分解方法无法完全捕捉到信号的所有动态特征,导致部分信号能量残留于残余分量中,降低检测结果的准确性,为此,提... 液压驱动空调系统在运行过程中,受到外部环境中的噪声、振动等因素影响,传感器采集的信号具有非线性和非平稳性,传统的信号分解方法无法完全捕捉到信号的所有动态特征,导致部分信号能量残留于残余分量中,降低检测结果的准确性,为此,提出液压驱动空调系统传感器故障智能检测方法。利用经验模态分解的自适应处理方法(CEEMDAN)重复分解残余信号,降低残余分量中的噪声成分,完成传感器信号的分解重构;采用主成分分析方法(PCA)中的投影变换技术,将分解重构后的传感器信号转变到主成分空间和残差子空间中,实现对故障信息的有效提取;采用LS-SVM回归算法通过非线性映射将故障特征转移到高维特征空间,并构建最优回归函数进行线性回归,实现对故障类型的准确检测。试验结果表明,与现有的特征提取方法相比,所提方法利用PCA的投影变换技术,将分解重构后的传感器信号转换到主成分空间和残差子空间,有效提取了故障信息,具备较好的泛化能力,提高了故障检测精度。 展开更多
关键词 液压驱动 传感器故障 经验模态分解 主成分分析方法 LS-SVM回归算法
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优化算法提高LS-SVM模型预测爆破振动峰值速度的性能研究
11
作者 邓长庆 郑皓文 张国鹏 《河南科学》 2025年第6期831-837,共7页
为了提高爆破振动峰值速度的预测效果,采用最小二乘支持向量机(LS-SVM)模型预测爆破振动峰值速度,利用细菌觅食(BFO)、人工鱼群(AFSA)和自适应粒子群(APSO)三种优化算法确定LS-SVM模型控制参数。在构建的BFO-LSSVM、AFSA-LSSVM和APSO-LS... 为了提高爆破振动峰值速度的预测效果,采用最小二乘支持向量机(LS-SVM)模型预测爆破振动峰值速度,利用细菌觅食(BFO)、人工鱼群(AFSA)和自适应粒子群(APSO)三种优化算法确定LS-SVM模型控制参数。在构建的BFO-LSSVM、AFSA-LSSVM和APSO-LSSVM预测模型中,以水平距离、高程、总药量、最大单响药量、炮孔进深作为输入参数,以爆破振动峰值速度作为输出参数。同时采用LS-SVM模型作为对照组,与优化后的模型进行比较。并基于滇中引水工程引水隧洞现场测试采集的30组数据集对上述模型进行训练和测试。对比分析预测结果,三种优化方法均能提高LS-SVM模型的预测效果,其中,AFSA-LSSVM模型(R2=0.9874,AARD=2.9562)的综合表现最优。 展开更多
关键词 爆破振动峰值速度 LS-SVM 细菌觅食算法 人工鱼群算法 自适应粒子群算法
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LS-SVM在连续刚构桥标高误差预测中的应用 被引量:1
12
作者 孙全胜 高红帅 《中外公路》 北大核心 2013年第1期114-118,共5页
针对悬臂施工的连续刚构桥施工过程中标高误差产生的因素多,各因素与误差值之间存在高度非线性关系并属于小样本事件,所以准确的标高误差预测一直成为一项难题。该文利用最小二乘支持向量机,借助Matlab中的工具箱,建立预测模型,对一座... 针对悬臂施工的连续刚构桥施工过程中标高误差产生的因素多,各因素与误差值之间存在高度非线性关系并属于小样本事件,所以准确的标高误差预测一直成为一项难题。该文利用最小二乘支持向量机,借助Matlab中的工具箱,建立预测模型,对一座大跨连续刚构桥施工中节段标高误差进行预测,并与BP神经网络预测模型进行对比,可知LS-SVM预测结果准确、稳定性优良。 展开更多
关键词 ls--svm 大跨连续刚构桥 标高 误差预测
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基于Landsat-8影像的土地利用分类与动态变化 被引量:1
13
作者 汤文 《北京测绘》 2025年第2期210-214,共5页
本研究利用基于云计算的地理信息处理平台(GEE)和支持向量机(SVM)算法,针对研究区进行了土地利用分类与动态变化研究。利用GEE对美国陆地卫星计划第八颗卫星(Landsat-8)影像进行预处理和切片,然后构建了包括光谱特征、纹理特征和形状特... 本研究利用基于云计算的地理信息处理平台(GEE)和支持向量机(SVM)算法,针对研究区进行了土地利用分类与动态变化研究。利用GEE对美国陆地卫星计划第八颗卫星(Landsat-8)影像进行预处理和切片,然后构建了包括光谱特征、纹理特征和形状特征在内的样本数据集,并利用SVM算法进行土地利用分类。结果表明,基于GEE和SVM算法能够在保证高精度的同时,实现对大范围土地利用类型的快速提取和监测,并进行不同时相的土地利用动态变化分析。本研究为利用遥感技术进行土地利用监测和管理提供了新的思路和方法,对于促进农业可持续发展和保护土地资源具有重要意义。 展开更多
关键词 基于云计算的地理信息处理平台(GEE) Landsat-8影像 支持向量机(SVM) 土地利用 遥感分类
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基于主成分—LS-SVM的教学质量评估模型 被引量:1
14
作者 刘国璧 孙群 +1 位作者 孟涛 袁宏俊 《湖南工程学院学报(自然科学版)》 2011年第1期68-70,共3页
给出了基于主成分与LS-SVM的教学质量评估模型,先采用主成分分析对其影响因素作评价和预处理,然后构建LS-SVM模型,为了便于比较,同时利用单一的LS-SVM模型对教师教学质量进行模拟与预测,并在Matlab中实现.结果表明,基于主成分与LS-SVM... 给出了基于主成分与LS-SVM的教学质量评估模型,先采用主成分分析对其影响因素作评价和预处理,然后构建LS-SVM模型,为了便于比较,同时利用单一的LS-SVM模型对教师教学质量进行模拟与预测,并在Matlab中实现.结果表明,基于主成分与LS-SVM的教学质量评估模型较单一的LS-SVM模型具有更加理想的精度,得到了满意的评估结果,具有广泛的适用性. 展开更多
关键词 主成分 ls--svm模型 教学质量评估
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不同SVM算法在入侵检测中的应用
15
作者 李秦渝 王秀丽 《交通科技与经济》 2011年第1期105-107,110,共4页
近年来支持向量机在入侵检测领域得到了广泛应用,由于支持向量机理论在发展过程中不断涌现出新的算法,为了找到一种较适合入侵检测的算法,选择了具有代表性的基于C—SVM的SMO算法和一种新的支持向量机LS—SVM,分别应用于入侵检测。... 近年来支持向量机在入侵检测领域得到了广泛应用,由于支持向量机理论在发展过程中不断涌现出新的算法,为了找到一种较适合入侵检测的算法,选择了具有代表性的基于C—SVM的SMO算法和一种新的支持向量机LS—SVM,分别应用于入侵检测。使用不同规模训练集和测试集进行多组实验,从不同角度研究了它们在入侵检测中的特性,并进行综合比较研究,从实时性、检测精度、误报率和漏报率方面研究它们在入侵检测中的优劣,找出较优的算法为SMO算法。 展开更多
关键词 SMO算法 ls--svm 入侵检测
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基于时序SAR技术的采空区上方高速公路变形监测及预测方法 被引量:33
16
作者 范洪冬 邓喀中 +2 位作者 祝传广 陈炳乾 李培现 《煤炭学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2012年第11期1841-1846,共6页
为掌握采空区上方所建高速公路的变形趋势,解决老采空区上方地表变形监测数据较少,不易建立时序沉降预测模型的问题,利用D-InSAR(Differential Interferometric Synthetic Aperture Radar)技术对某高速公路进行了变形监测和分析,同时将... 为掌握采空区上方所建高速公路的变形趋势,解决老采空区上方地表变形监测数据较少,不易建立时序沉降预测模型的问题,利用D-InSAR(Differential Interferometric Synthetic Aperture Radar)技术对某高速公路进行了变形监测和分析,同时将其结果同地面实测数据相融合,并以LS-SVM(Least Squares-Support Vector Machine)为基础,建立了采空区上方高速公路变形预计模型,通过实例,验证了模型的正确性。具体过程:处理融合数据为等时间间隔,并将其趋势项去除,对余项进行平稳性、正态性及零均值处理;利用Cao方法计算嵌入维数,建立训练样本集,并进行LS-SVM学习训练;最后,采用训练好的模型对未来地表沉降进行预计。以511号监测点为研究对象,建立滚动预计方法,结果显示其最大下沉绝对误差3 mm,最大相对误差2.2%,取得了较为可靠的预计成果。 展开更多
关键词 高速公路 形变监测 D-INSAR LS-SVM 预计
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基于环境减灾卫星高光谱数据的盐碱地等级划分 被引量:26
17
作者 杨佳佳 姜琦刚 +1 位作者 赵静 吴阳春 《农业工程学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2011年第10期118-124,I0005,共8页
为了进行盐碱地的有效防治,以松辽盆地为例,基于环境减灾卫星(HJ-1A)高光谱数据,对比曲线回归、最小二乘支持向量机回归二种非线性回归模型在含盐率反演中的预测效果,探索该区土壤盐碱化指标定量反演的最佳模型,最终采用最小二乘支持向... 为了进行盐碱地的有效防治,以松辽盆地为例,基于环境减灾卫星(HJ-1A)高光谱数据,对比曲线回归、最小二乘支持向量机回归二种非线性回归模型在含盐率反演中的预测效果,探索该区土壤盐碱化指标定量反演的最佳模型,最终采用最小二乘支持向量机(LS-SVM)回归预测的方法,在盐碱化较严重的大庆地区进行了多种盐碱地指标反演,并采用决策二叉树方法对试验区盐碱地进行了等级划分。结果表明:基于环境减灾卫星可以方便有效地对盐碱地进行信息提取;基于最小二乘支持向量机的反演模型精度最高;在遥感支持下采用决策二叉树的方法可以有效地对盐碱地进行等级划分,结果准确可靠;研究表明大庆地区盐碱化现象严重,绝大部分为碱化土,其中轻度、中度、重度碱化地面积分别为345.03、1389.03、869.94km2。该研究对盐碱地信息的快速提取与盐碱地的防治具有重要意义。 展开更多
关键词 遥感 回归分析 盐碱地 最小二乘支持向量机 松辽盆地 大庆
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基于最小二乘支持向量机测井识别火山岩类型:以辽河盆地中基性火山岩为例 被引量:20
18
作者 牟丹 王祝文 +2 位作者 黄玉龙 许石 周大鹏 《吉林大学学报(地球科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2015年第2期639-648,共10页
最小二乘支持向量机是在统计学习理论基础上发展起来的模式识别方法。与传统统计学相比,它能有效解决有限样本、非线性、高维数模型的建立问题,而且建立的模型具有很好的预测性能。岩性识别本质是解决分类问题,本文基于最小二乘支持向... 最小二乘支持向量机是在统计学习理论基础上发展起来的模式识别方法。与传统统计学相比,它能有效解决有限样本、非线性、高维数模型的建立问题,而且建立的模型具有很好的预测性能。岩性识别本质是解决分类问题,本文基于最小二乘支持向量机解决分类问题的优势,首先用GR、CNL、DEN、AC、RLLD等常规测井曲线数据建立样本空间;然后通过耦合模拟退火和交叉验证的方法寻找最佳参数,优化最小二乘支持向量机分类器;最后建立了最小二乘支持向量机岩性识别模型。通过取心段岩心描述和岩心/岩屑薄片鉴定,确定辽河盆地40口井315m井段2 520个岩性样品作为训练样本,建立岩性识别标准。对8口井13 866m井段110 928个火山岩数据采样点进行测井识别,可识别致密玄武岩、气孔玄武岩、粗面岩等8种主要火山岩类型。识别结果与8口测试井中316个有取心段岩心描述和岩心/岩屑薄片的精确岩矿定名对比,符合率达到75.2%,与以往测井识别复杂火山岩岩性相比,在识别准确率和效率上都有明显提高。 展开更多
关键词 最小二乘支持向量机 辽河东部坳陷 火山岩 岩性分类
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LS-SVM算法中优化训练样本对测深异常值剔除的影响 被引量:19
19
作者 黄贤源 翟国君 +3 位作者 隋立芬 黄谟涛 欧阳永忠 柴洪洲 《测绘学报》 EI CSCD 北大核心 2011年第1期22-27,共6页
在验证趋势面滤波是最小二乘支持向量机算法(LS-SVM)取特定参数解的基础上,利用LS-SVM所构造的海底趋势面对测深异常值进行剔除。为了克服LS-SVM解非稀疏性的缺点,同时抑制偏差较大的训练样本对海底趋势面构造的影响,提出一种基于局部... 在验证趋势面滤波是最小二乘支持向量机算法(LS-SVM)取特定参数解的基础上,利用LS-SVM所构造的海底趋势面对测深异常值进行剔除。为了克服LS-SVM解非稀疏性的缺点,同时抑制偏差较大的训练样本对海底趋势面构造的影响,提出一种基于局部样本中心距离的训练样本优化方法。为了检验该算法的有效性,选取实测的多波束测深数据进行验证,结果表明在训练样本优化的基础上,通过调整LS-SVM的参数可以得到更为合理的海底趋势面,测深异常值地剔除也更为有效。 展开更多
关键词 最小二乘支持向量机 趋势面滤波 局部样本中心距离 测深异常值
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露天采矿爆破振动对民房破坏的LS-SVM预测模型 被引量:41
20
作者 邵良杉 白媛 +1 位作者 邱云飞 杜占玮 《煤炭学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2012年第10期1637-1642,共6页
利用支持向量机学习原理,研究露天采矿爆破振动对民房破坏的预测问题。选取爆破振动幅值、主频率、主频率持续时间、灰缝强度、砖墙面积率、房屋高度、屋盖形式、圈梁构造柱、施工质量和场地条件作为露天采矿爆破振动对民房破坏的影响因... 利用支持向量机学习原理,研究露天采矿爆破振动对民房破坏的预测问题。选取爆破振动幅值、主频率、主频率持续时间、灰缝强度、砖墙面积率、房屋高度、屋盖形式、圈梁构造柱、施工质量和场地条件作为露天采矿爆破振动对民房破坏的影响因素,以工程实际检测数据为训练样本,建立露天采矿爆破振动对民房破坏的LS-SVM预测模型。利用32组爆破实验数据作为学习样本对支持向量机进行训练,建立相应的预测模型并通过回代估计方法进行回检,误判率为0,用另外12组现场实验数据作为检验样本进行测试,测试结果良好。结果表明,LS-SVM预测方法的误判率低,判别精度高,为露天采矿爆破振动对民房破坏预测提供了一种行之有效的新方法,可以在实际相关工程中展开使用。 展开更多
关键词 露天采矿 爆破振动 民房破坏 LS-SVM
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