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Application of a relief-optimized method for target space exteriorization sampling in landslide susceptibility assessment
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作者 CUI Yulong DENG Qining MIAO Haibo 《Journal of Mountain Science》 2025年第9期3391-3407,共17页
Selection of negative samples significantly influences landslide susceptibility assessment,especially when establishing the relationship between landslides and environmental factors in regions with complex geological ... Selection of negative samples significantly influences landslide susceptibility assessment,especially when establishing the relationship between landslides and environmental factors in regions with complex geological conditions.Traditional sampling strategies commonly used in landslide susceptibility models can lead to a misrepresentation of the distribution of negative samples,causing a deviation from actual geological conditions.This,in turn,negatively affects the discriminative ability and generalization performance of the models.To address this issue,we propose a novel approach for selecting negative samples to enhance the quality of machine learning models.We choose the Liangshan Yi Autonomous Prefecture,located in southwestern Sichuan,China,as the case study.This area,characterized by complex terrain,frequent tectonic activities,and steep slope erosion,experiences recurrent landslides,making it an ideal setting for validating our proposed method.We calculate the contribution values of environmental factors using the relief algorithm to construct the feature space,apply the Target Space Exteriorization Sampling(TSES)method to select negative samples,calculate landslide probability values by Random Forest(RF)modeling,and then create regional landslide susceptibility maps.We evaluate the performance of the RF model optimized by the Environmental Factor Selection-based TSES(EFSTSES)method using standard performance metrics.The results indicated that the model achieved an accuracy(ACC)of 0.962,precision(PRE)of 0.961,and an area under the curve(AUC)of 0.962.These findings demonstrate that the EFSTSES-based model effectively mitigates the negative sample imbalance issue,enhances the differentiation between landslide and non-landslide samples,and reduces misclassification,particularly in geologically complex areas.These improvements offer valuable insights for disaster prevention,land use planning,and risk mitigation strategies. 展开更多
关键词 Non-landslide sample selection relief algorithm Target Space Exteriorization Sampling Landslide Susceptibility Assessment
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基于Relief算法的仪器仪表故障图像自动识别方法研究 被引量:1
2
作者 赵章龙 《仪器仪表用户》 2025年第2期48-50,共3页
常规的仪器仪表故障图像自动识别方法以图像分割为主,并未对正常图像与异常图像进行分类,影响了图像自动识别的准确性。为了解决这一问题,设计了基于Relief算法的仪器仪表故障图像自动识别方法。提取仪器仪表故障过程趋势特征,通过峭度... 常规的仪器仪表故障图像自动识别方法以图像分割为主,并未对正常图像与异常图像进行分类,影响了图像自动识别的准确性。为了解决这一问题,设计了基于Relief算法的仪器仪表故障图像自动识别方法。提取仪器仪表故障过程趋势特征,通过峭度值、差分趋势两方面,识别仪器仪表运行过程的异常值,从而确保故障识别的准确性。基于Relief标注仪器仪表故障图像自动识别区间,通过图像去噪、去雾等方式,得到更加准确图像,并利用Relief对图像进行分类,避免故障图像识别失误的问题。采用对比实验,验证了该方法的识别准确性更高,能够应用于实际生活中。 展开更多
关键词 relief算法 仪器仪表 仪表故障 故障图像 自动识别方法
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融合K-means聚类和标记相关性的多标记Relief特征选择 被引量:1
3
作者 丰昌武 孙林 《聊城大学学报(自然科学版)》 2025年第1期122-134,共13页
现有Relief算法在利用标记相关性方面存在不足,忽视了局部标记相关性所提供的宝贵信息。针对这一问题,提出了一种融合K-means聚类与标记相关性的多标记Relief特征选择方法。首先,为充分考虑样本标记相关性,采用K-means聚类算法对样本进... 现有Relief算法在利用标记相关性方面存在不足,忽视了局部标记相关性所提供的宝贵信息。针对这一问题,提出了一种融合K-means聚类与标记相关性的多标记Relief特征选择方法。首先,为充分考虑样本标记相关性,采用K-means聚类算法对样本进行聚类,将其划分到不同的簇中,从而构建样本的局部标记空间。其次,定义了所有样本在特征上的欧式距离,以此衡量样本的全局标记相关性。同时,改进了传统的余弦相似度,使用L1范数的平方根进行优化,并在局部标记空间中应用改进的余弦相似度,以有效获取样本的局部标记相关性。最后,在Relief算法的基础上,融合了样本的全局标记相关性与局部标记相关性,以此作为衡量样本相似度的依据,进而判别最近邻同类样本与最近邻异类样本,最终获得特征权重。为评估所提算法的性能,在10个多标记数据集上进行了对比测试,实验结果证明,与其他多标记特征选择算法相比,本算法具有显著优势。 展开更多
关键词 多标记学习 特征选择 K-MEANS聚类 标记相关性 relief算法
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基于Relief-F算法的心血管介入患者术后死亡风险预测
4
作者 杨健斌 李咏 +3 位作者 夏淑东 齐鹏嘉 戴燕云 童基均 《浙江理工大学学报(自然科学版)》 2024年第3期378-388,共11页
针对心血管介入患者全周期病理数据普遍存在缺失、不连续、非结构化等问题,建立了心血管介入专病数据库,并采用基于Relief-F算法的预测方法,对心血管介入患者术后死亡风险进行预测。首先参照HL7、CDISC等国际心血管疾病统一标准对各数... 针对心血管介入患者全周期病理数据普遍存在缺失、不连续、非结构化等问题,建立了心血管介入专病数据库,并采用基于Relief-F算法的预测方法,对心血管介入患者术后死亡风险进行预测。首先参照HL7、CDISC等国际心血管疾病统一标准对各数据源进行标准化处理,建立研究数据集,并对数据进行清洗和预处理;其次采用Relief-F算法对特征进行选择,最终保留30个特征变量;再次选择逻辑回归、支持向量机、随机森林等3种机器学习方法进行建模分析,并采用10折交叉验证方法对分类器进行训练;最后引入准确率等模型评价指标来评估各算法在数据集上的分类预测效果。实验结果表明:随机森林的分类效果在该研究数据集上的表现最佳,准确率达到81.97%,精确率为86.90%,召回率为82.14%,F1值为0.8441。该研究提出的方法能够客观反映患者术后死亡风险,为心血管介入患者术后死亡风险预测提供了一种有效的解决方案。 展开更多
关键词 心血管介入 术后死亡风险预测 relief-F算法 特征提取 机器学习 随机森林
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基于可穿戴传感器组合部署的猪只行为识别研究
5
作者 何金成 杨万林 +1 位作者 刘涛 庄俊玮 《中国农机化学报》 北大核心 2025年第4期42-49,共8页
猪只行为监测是实现猪只智能化、精细化养殖的关键技术。采用姿态传感器,设计两种可穿戴设备,分别部署在试验猪的背部和颈部,采集俯卧、侧卧、采食、站立、行走、犬坐和排泄7种日常行为数据。采集的行为数据集有3种,分为单源部署(背部... 猪只行为监测是实现猪只智能化、精细化养殖的关键技术。采用姿态传感器,设计两种可穿戴设备,分别部署在试验猪的背部和颈部,采集俯卧、侧卧、采食、站立、行走、犬坐和排泄7种日常行为数据。采集的行为数据集有3种,分为单源部署(背部或颈部)和组合部署(背部+颈部)。采集的信号进行小波降噪、数据信号的选取、数据分割、时域特征提取、Relief算法特征选择等数据处理,其中Relief算法特征选择结合BP神经网络和随机森林算法确定特征保留数,以处理好的数据进行输入,建立BP神经网络、随机森林、卷积神经网络和极限学习机4种分类模型,比较各模型性能。结果表明,组合部署的总体准确率明显高于单源部署。BP神经网络、随机森林、卷积神经网络和极限学习机在组合部署的分类准确率分别为90.59%、87.14%、91.67%和82.5%。综合各种评价指标,组合部署的分类模型以CNN卷积神经网络最佳。两个姿态传感器组合部署及融合信息可以很好地对猪只行为进行分类,研究结果对猪只日常行为监测和健康评估有重要意义。 展开更多
关键词 猪只行为 部署位置 可穿戴设备 姿态传感器 relief算法 卷积神经网络
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城市建筑群环境下的无人机配送应急物资路径规划研究
6
作者 吕伟 吴嗣贤 +2 位作者 陈昭文 李迪 郭昕曜 《灾害学》 北大核心 2025年第4期1-6,共6页
为提高城市建筑群中的应急物资配送效率,该研究提出一种适用于复杂城市环境的无人机路径规划模型。该模型综合考虑飞行高度、建筑物分布及禁飞区等因素,以最小化配送时间并避免碰撞建筑物为优化目标。首先对建筑物的位置、尺寸及禁飞区... 为提高城市建筑群中的应急物资配送效率,该研究提出一种适用于复杂城市环境的无人机路径规划模型。该模型综合考虑飞行高度、建筑物分布及禁飞区等因素,以最小化配送时间并避免碰撞建筑物为优化目标。首先对建筑物的位置、尺寸及禁飞区进行建模,并根据不同需求点的配送要求计算最优路径;其次,结合A^(*)算法优化路径,确保每个需求点能够按时、安全地接收物资。最后,通过仿真验证了模型的有效性与可行性。模拟结果表明,所提出的路径规划方法能够有效避开高层建筑物及禁飞区,优化无人机配送路线,并在满足时间窗约束的同时提高了配送效率,为复杂城市环境中应急物资配送提供了理论支持。 展开更多
关键词 无人机 高层建筑 救援物资 路径规划 物流配送 A^(*)算法
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基于GF-1遥感影像和relief-mRMR-GASVM模型的小麦白粉病监测 被引量:15
7
作者 黄林生 阮超 +3 位作者 黄文江 师越 彭代亮 丁文娟 《农业工程学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2018年第15期167-175,314,共10页
选择合适的建模和特征选择算法对提高作物病害的遥感监测水平有着重要的作用。研究以河北省小麦白粉病为研究对象,基于GF-1/WFV数据共提取了4个波段反射率数据和10个对作物长势和胁迫敏感的植被指数作为初选特征。针对常用的特征提取算... 选择合适的建模和特征选择算法对提高作物病害的遥感监测水平有着重要的作用。研究以河北省小麦白粉病为研究对象,基于GF-1/WFV数据共提取了4个波段反射率数据和10个对作物长势和胁迫敏感的植被指数作为初选特征。针对常用的特征提取算法relief算法筛选出的特征存在冗余性的问题,提出了一种relief结合最小冗余最大相关(minimum redundancy maximum relevance,m RMR)的特征降维算法(relief-m RMR)。首先,通过relief算法计算出各特征的权重系数,对特征集进行加权;然后利用m RMR算法选出与类别具有最小冗余性的特征,利用支持向量机(support vector machine,SVM)对河北白粉病进行监测,并用遗传算法(genetic algorithm,GA)优化的SVM(GASVM)建立了白粉病的监测模型(relief-m RMR-GASVM),将监测结果分别与SVM和网格寻优(grid search,GS)算法优化的SVM(GSSVM)的监测结果进行对比分析,同时比较了该方法与Ada Boost、粒子群(Pso)优化的最小二乘支持向量机(least squares support vector machine,Pso-LSSVM)和随机森林(random forest,RF)3种方法的优越性。结果表明,relief-m RMR算法筛选出的特征与GASVM、SVM和GSSVM建立的监测模型精度比传统relief算法筛选特征所建模型的精度分别提高了14.3个百分点、7.2个百分点和7.1个百分点,比传统m RMR算法筛选特征所建模型的精度分别提高了14.3个百分点、14.3个百分点和14.2个百分点。relief-m RMR算法结合GASVM建立的监测模型精度为所有模型中最高,精度为85.7个百分点,分别比SVM和GSSVM所建监测模型精度提高了21.4个百分点和7.2个百分点。此外,GF-1数据结合relief-m RMR-GASVM模型的监测精度分别高出Ada Boost、Pso-LSSVM和RF方法21.4个百分点、14.3个百分点和7.1个百分点。说明GF-1数据结合relief-m RMR-GASVM模型可用于小麦白粉病的遥感监测。 展开更多
关键词 病害 遥感 监测 小麦 白粉病 支持向量机 relief算法 mRMR算法
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不平衡数据集上的Relief特征选择算法 被引量:15
8
作者 菅小艳 韩素青 崔彩霞 《数据采集与处理》 CSCD 北大核心 2016年第4期838-844,共7页
Relief算法为系列特征选择方法,包括最早提出的Relief算法和后来拓展的ReliefF算法,核心思想是对分类贡献大的特征赋予较大的权值;特点是算法简单,运行效率高,因此有着广泛的应用。但直接将Relief算法应用于有干扰的数据集或不平衡数据... Relief算法为系列特征选择方法,包括最早提出的Relief算法和后来拓展的ReliefF算法,核心思想是对分类贡献大的特征赋予较大的权值;特点是算法简单,运行效率高,因此有着广泛的应用。但直接将Relief算法应用于有干扰的数据集或不平衡数据集,效果并不理想。基于Relief算法,提出一种干扰数据特征选择算法,称为阈值-Relief算法,有效消除了干扰数据对分类结果的影响。结合K-means算法,提出两种不平衡数据集特征选择算法,分别称为K-means-ReliefF算法和K-means-Relief抽样算法,有效弥补了Relief算法在不平衡数据集上表现出的不足。实验证明了本文算法的有效性。 展开更多
关键词 特征选择 relief算法 reliefF算法 不平衡数据集
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基于Q-relief的图像特征选择算法 被引量:8
9
作者 范文兵 王全全 +1 位作者 雷天友 朱辉 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2011年第3期724-728,共5页
针对特征选择算法——relief在训练个别属性权值时的盲目性缺点,提出了一种基于自适应划分实例集的新算法——Q-relief,该算法改正了原算法属性选择时的盲目性缺点,选择出表达图像信息最优的特征子集来进行模式识别。将该算法应用于列... 针对特征选择算法——relief在训练个别属性权值时的盲目性缺点,提出了一种基于自适应划分实例集的新算法——Q-relief,该算法改正了原算法属性选择时的盲目性缺点,选择出表达图像信息最优的特征子集来进行模式识别。将该算法应用于列车运行故障动态图像监测系统(TFDS)的故障识别,经实验验证,与其他算法相比,Q-relief算法明显提高了故障图像识别的准确率。 展开更多
关键词 特征选择 relief算法 纹理特征 模式识别
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极大熵Relief特征加权 被引量:9
10
作者 张翔 邓赵红 +1 位作者 王士同 蔡及时 《计算机研究与发展》 EI CSCD 北大核心 2011年第6期1038-1048,共11页
Relief特征加权的最新研究进展表明其可近似地表述为一个间距最大化优化问题.尽管该类算法广为应用,但仍然存在一些缺陷.为了提高Relief特征加权的适应性和鲁棒性,融合间距最大化和极大熵理论,并由此探讨了新的鲁棒的具有更好适应性的Re... Relief特征加权的最新研究进展表明其可近似地表述为一个间距最大化优化问题.尽管该类算法广为应用,但仍然存在一些缺陷.为了提高Relief特征加权的适应性和鲁棒性,融合间距最大化和极大熵理论,并由此探讨了新的鲁棒的具有更好适应性的Relief特征加新方法.首先,构造了一个结合极大熵原理的间距最大化目标函数.对于该目标函数,运用优化理论得到一些重要的理论结果.在此基础上,对于两类数据、多类数据和在线数据,提出了一组鲁棒的Relief特征加权算法.利用UCI基准数据集和基因数据集进行了实验验证,结果表明提出的新Relief特征加权算法对噪音和例外点显示出了更好的适应性和鲁棒性. 展开更多
关键词 relief算法 特征选择 特征加权 间距最大化原则 极大熵
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基于Relief相关性特征提取和微分进化支持向量机的短期电价预测 被引量:11
11
作者 彭春华 刘刚 相龙阳 《电工技术学报》 EI CSCD 北大核心 2013年第1期277-284,共8页
针对电价预测中特征输入量选择的盲目性,本文通过改进传统的Relief算法,提出一种电价预测输入量的自动选取方法,并引入相关性分析来剔除冗余特征。在此基础上,采用支持向量机来建立电价预测模型并应用微分进化算法来优化选择支持向量机... 针对电价预测中特征输入量选择的盲目性,本文通过改进传统的Relief算法,提出一种电价预测输入量的自动选取方法,并引入相关性分析来剔除冗余特征。在此基础上,采用支持向量机来建立电价预测模型并应用微分进化算法来优化选择支持向量机的参数以达到提高预测精度的目的。以PJM电力市场的真实电价来进行仿真分析,结果表明本文的特征选取方法能够很好地提取电价的短期趋势特征和周期性特征,而微分进化优化的支持向量机也获得了比常规支持向量机和BP神经网络要好的预测结果,体现了本文方法的优越性。 展开更多
关键词 电价预测 relief算法 相关性分析 微分进化算法 支持向量机
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基于Relief算法的故障图像识别与匹配方法 被引量:4
12
作者 范文兵 王全全 +1 位作者 雷天友 邢军阳 《兵工自动化》 2010年第10期60-63,共4页
针对图像识别与匹配问题,提出一种基于Relief算法的新方案。利用k最近邻的Relief算法选择表达图像的最优特征子集,再利用基于最小距离分类器的模板匹配技术,实现故障图像的识别。在特征提取时,改进了对传统的灰度共生矩阵的选取。实验证... 针对图像识别与匹配问题,提出一种基于Relief算法的新方案。利用k最近邻的Relief算法选择表达图像的最优特征子集,再利用基于最小距离分类器的模板匹配技术,实现故障图像的识别。在特征提取时,改进了对传统的灰度共生矩阵的选取。实验证明,该算法正确识别图像故障与否的概率能到达90%左右,提高了特征选择的有效性,完全满足实际应用中的需要。 展开更多
关键词 relief算法 最小距离分类器 灰度共生矩阵
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改进Relief-C5.0的恶意域名检测算法 被引量:6
13
作者 马栋林 张澍寰 赵宏 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2022年第11期100-106,共7页
针对目前恶意域名检测算法中分类模型计算复杂度较大、实时性不强以及准确率不高等问题,提出了Rf-C5(Relief-C5.0)恶意域名检测算法模型。提取待测域名的全局URL特征,根据提取的特征按照改进的Relief算法进行权重计算,并依据权重值进行... 针对目前恶意域名检测算法中分类模型计算复杂度较大、实时性不强以及准确率不高等问题,提出了Rf-C5(Relief-C5.0)恶意域名检测算法模型。提取待测域名的全局URL特征,根据提取的特征按照改进的Relief算法进行权重计算,并依据权重值进行优先级排序;选取权重值排名前20的关键特征作为C5.0分类器的输入端,进行合法域名与恶意域名的分类。实验结果表明,在大样本数据集下,Rf-C5模型与当前主流恶意域名检测算法相比,在提高平均检测速率的基础上,检测准确率提高了1.58~4.91个百分点。 展开更多
关键词 恶意域名 URL特征 改进的relief算法 C5.0分类器
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Relief算法在关门车故障自动识别中的应用 被引量:5
14
作者 赖冰凌 王新宇 《铁路计算机应用》 2007年第1期21-23,共3页
针对货车运行故障动态图像检测(TFDS)系统中的图像识别问题,提出一种基于Relief算法的解决方案。该方案采用梯度—共生矩阵的数字特征来描述一幅图像,然后通过Relief算法进行有效的特征选择,根据这些特征,通过模板匹配技术,最终检测出... 针对货车运行故障动态图像检测(TFDS)系统中的图像识别问题,提出一种基于Relief算法的解决方案。该方案采用梯度—共生矩阵的数字特征来描述一幅图像,然后通过Relief算法进行有效的特征选择,根据这些特征,通过模板匹配技术,最终检测出关门车故障。现场运用表明,该方案具有很高的实用性。 展开更多
关键词 共生矩阵 relief算法 模板匹配 图像识别
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基于Relief和BFO的并行支持向量机算法 被引量:6
15
作者 胡健 王祥太 +1 位作者 毛伊敏 刘蔚 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2022年第2期447-455,共9页
针对大数据环境下并行支持向量机(SVM)算法存在冗余数据敏感、参数选取困难、并行化效率低等问题,提出了一种基于Relief和BFO算法的并行SVM算法RBFO-PSVM。首先,基于互信息和Relief算法设计了一种特征权值计算策略MI-Relief,剔除数据集... 针对大数据环境下并行支持向量机(SVM)算法存在冗余数据敏感、参数选取困难、并行化效率低等问题,提出了一种基于Relief和BFO算法的并行SVM算法RBFO-PSVM。首先,基于互信息和Relief算法设计了一种特征权值计算策略MI-Relief,剔除数据集中的冗余特征,有效地降低了冗余数据对并行SVM分类的干扰;接着,提出了基于MapReduce的MR-HBFO算法,并行选取SVM的最优参数,提高SVM的参数寻优能力;最后,提出核聚类策略KCS,减小参与并行化训练的数据集规模,并提出改进CSVM反馈机制的交叉融合级联式并行支持向量机CFCPSVM,结合MapReduce编程框架并行训练SVM,提高了并行SVM的并行化效率。实验表明,RBFO-PSVM算法对大型数据集的分类效果更佳,更适用于大数据环境。 展开更多
关键词 SVM算法 MapReduce CFCPSVM模型 MI-relief策略 MR-HBFO算法
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局部一致性的信息熵Relief特征加权算法 被引量:3
16
作者 张敏 徐栋 《计算机应用与软件》 北大核心 2018年第3期247-252,共6页
为了改善传统Relief算法适应性和鲁棒性差的缺陷,融合间距最大化、信息熵和分类局部一致性,构造了新的间距最大化目标函数,并进一步对目标函数进行优化,得到一些新的理论结果。在此基础上提出了新的基于两类数据的Relief特征加权算法LIE... 为了改善传统Relief算法适应性和鲁棒性差的缺陷,融合间距最大化、信息熵和分类局部一致性,构造了新的间距最大化目标函数,并进一步对目标函数进行优化,得到一些新的理论结果。在此基础上提出了新的基于两类数据的Relief特征加权算法LIE-Relief-T(Local consistency information entropy Relief algorithm based twoclass data),并将其扩展到多类数据的特征加权算法LIE-Relief-MLocal consistency information entropy Relief algorithm based multi-class data)。利用UCI和基因表达数据集进行实验验证,结果表明该新的Relief特征加权算法分类错误率较低,对噪声和野点表现出了更好的适应性和鲁棒性。 展开更多
关键词 局部一致性 信息熵 relief算法 特征加权
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基于Relief算法的特征学习聚类 被引量:9
17
作者 吴艳文 胡学钢 陈效军 《合肥学院学报(自然科学版)》 2008年第2期45-48,共4页
聚类作为数据挖掘常用工具之一,是按照事物间的相似性进行的一种无监督分类.然而传统的聚类方法较少考虑特征权值.为此,通过研究、分析Relief算法及其在聚类应用中存在的问题,提出了一种基于Relief算法的特征评价函数,并将此函数运用到... 聚类作为数据挖掘常用工具之一,是按照事物间的相似性进行的一种无监督分类.然而传统的聚类方法较少考虑特征权值.为此,通过研究、分析Relief算法及其在聚类应用中存在的问题,提出了一种基于Relief算法的特征评价函数,并将此函数运用到特征学习聚类中,以解决特征权值取值不当对聚类产生的负面影响. 展开更多
关键词 特征评价函数 relief算法 特征学习聚类
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大型船舶轴套圆弧形卸荷槽的优化设计方法
18
作者 肖志航 刘爱华 邓义斌 《舰船科学技术》 北大核心 2025年第13期90-94,共5页
本文针对船舶轴套与螺旋桨轴由于过盈联接产生的应力集中问题,以降低轴套内表面最大应力为目标,提出一种卸荷槽优化设计方法。该方法在确定卸荷效果评价指标的基础上,以卸荷槽的半径、深度、卸荷槽圆心到轴套内径端点的距离三者作为优... 本文针对船舶轴套与螺旋桨轴由于过盈联接产生的应力集中问题,以降低轴套内表面最大应力为目标,提出一种卸荷槽优化设计方法。该方法在确定卸荷效果评价指标的基础上,以卸荷槽的半径、深度、卸荷槽圆心到轴套内径端点的距离三者作为优化设计变量,通过COMSOL Multiphysics与Matlab联合仿真,使用遗传模拟退火算法对卸荷槽尺寸进行优化,以此建立了一套系统的优化方法,并运用此优化设计方法分析实际案例。案例研究结果表明,优化后的轴套内表面最大应力与不开槽时相比,其应力值下降了4.53%,卸荷效果得到改善,优化效果显著。该优化设计方法可为其他卸荷槽设计提供参考。 展开更多
关键词 轴套 卸荷槽 遗传模拟退火算法
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基于ReliefF和PSO混合特征选择的面向对象土地利用分类 被引量:57
19
作者 肖艳 姜琦刚 +3 位作者 王斌 李远华 刘舒 崔璨 《农业工程学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2016年第4期211-216,共6页
针对面向对象土地利用分类存在特征维数过高的问题,提出了一种结合Relief F和粒子群优化算法(particle swarm optimization,PSO)的混合特征选择方法,即首先利用Relief F作为特征预选器滤除相关性小的特征,然后以PSO作为搜索算法,以支持... 针对面向对象土地利用分类存在特征维数过高的问题,提出了一种结合Relief F和粒子群优化算法(particle swarm optimization,PSO)的混合特征选择方法,即首先利用Relief F作为特征预选器滤除相关性小的特征,然后以PSO作为搜索算法,以支持向量机(support vector machine,SVM)的分类精度作为评估函数在剩余特征中选择出最优特征子集。该文以吉林省长春市部分区域为研究区,采用Landsat8遥感影像为数据源,首先对其进行多尺度分割,然后提取影像对象的光谱、纹理、形状和空间关系特征,利用提出的混合特征选择方法选取最优特征子集,最后使用SVM分类器对研究区进行土地利用分类,总体分类精度和Kappa系数分别为85.88%和0.8036,与基于4种其他特征选择方法的土地利用分类结果进行比较,基于Relief F和PSO的混合特征选择方法利用最少的特征获得最高的分类精度,能够有效地用于面向对象土地利用分类。 展开更多
关键词 土地利用 分类 支持向量机 特征选择 面向对象 reliefF 粒子群优化算法
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基于迭代式RELIEF算法的农业环境地形标记
20
作者 屠珺 苑进 +1 位作者 苗中华 刘成良 《农业机械学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2011年第S1期128-132,127,共6页
为了能够根据当前场景内容在线提取优势推理特征,使得提取后的优势特征集能更好地区分当前场景的地形类别,满足农业机器人室外导航环境要求,提出一种基于迭代式RELIEF算法的农业机器人地形标记方法。该方法通过超像素分割产生训练样本,... 为了能够根据当前场景内容在线提取优势推理特征,使得提取后的优势特征集能更好地区分当前场景的地形类别,满足农业机器人室外导航环境要求,提出一种基于迭代式RELIEF算法的农业机器人地形标记方法。该方法通过超像素分割产生训练样本,由迭代式RELIEF算法输出一个特征权重向量,向量每个元素的值代表其所对应的候选特征对地形标记的影响程度,通过对特征权重设定阈值来剔除大量无关特征。地形标记试验结果表明,该方法不但能够将地面标记准确率与障碍标记召回率分别提高1%与0.8%,还能将SVM地形分类器的计算复杂度降低40%左右。在导航试验中,该方法能够使农业机器人的导航效率提高15%左右。 展开更多
关键词 农业机器人 地形标记 迭代式relief算法
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