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Time series prediction using wavelet process neural network 被引量:4
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作者 丁刚 钟诗胜 李洋 《Chinese Physics B》 SCIE EI CAS CSCD 2008年第6期1998-2003,共6页
In the real world, the inputs of many complicated systems are time-varying functions or processes. In order to predict the outputs of these systems with high speed and accuracy, this paper proposes a time series predi... In the real world, the inputs of many complicated systems are time-varying functions or processes. In order to predict the outputs of these systems with high speed and accuracy, this paper proposes a time series prediction model based on the wavelet process neural network, and develops the corresponding learning algorithm based on the expansion of the orthogonal basis functions. The effectiveness of the proposed time series prediction model and its learning algorithm is proved by the Macke-Glass time series prediction, and the comparative prediction results indicate that the proposed time series prediction model based on the wavelet process neural network seems to perform well and appears suitable for using as a good tool to predict the highly complex nonlinear time series. 展开更多
关键词 time series PREDICTION wavelet process neural network learning algorithm
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基于均值滤波-小波分解时频联合方法的高桩码头监测大数据降噪方法研究
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作者 张舸帆 苏静波 +2 位作者 吴锋 高刚刚 沈龙清 《水运工程》 2026年第1期78-87,共10页
在智慧水运高速发展的背景下,高桩码头全寿命周期的安全状态监控已成为保障港口基础设施可靠性的核心课题,然而复杂环境导致的异常监测数据制约了高桩码头状态的精准评估和预测。针对高桩码头监测数据中、高频噪声与瞬态畸变频发,以及... 在智慧水运高速发展的背景下,高桩码头全寿命周期的安全状态监控已成为保障港口基础设施可靠性的核心课题,然而复杂环境导致的异常监测数据制约了高桩码头状态的精准评估和预测。针对高桩码头监测数据中、高频噪声与瞬态畸变频发,以及传统降噪方法难以适配非平稳信号特性的问题,提出了一种基于均值滤波-小波分解的时频联合降噪方法,建立了以相关系数、信噪比为核心的多指标评估模型,通过对比分析和特征参数优化筛选最优参数组合,并且从数据质量改善与预测精度提升两个维度展开验证。研究表明,基于均值滤波-小波分解的时频联合降噪方法,在抑制随机噪声、提高信噪比的同时,有效平衡了信号细节保留与趋势平滑需求,其降噪后数据与原始信号相关性显著优于单一滤波方法。研究成果为高桩码头监测数据的处理和预测提供了兼顾效率与精度的解决方案。 展开更多
关键词 高桩码头 监测大数据处理 时频联合降噪 小波分解 LSTM神经网络
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A Medical Image Segmentation Method Based on SOM and Wavelet Transforms
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作者 Jianxun Zhang Quanli Liu Zhuang Chen 《通讯和计算机(中英文版)》 2005年第5期46-50,共5页
关键词 图像识别 医疗设备 计算机网络 网络转换
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基于图像处理的回油管油气两相流型辨识模型 被引量:2
4
作者 冯瑞诗 朱鹏飞 +2 位作者 刘振侠 刘建芳 胡剑平 《航空动力学报》 北大核心 2025年第3期66-76,共11页
为探究航空发动机回油管尺度下以润滑油和封严空气为主要介质的油气两相流相分布特征,实现回油管内流型准确辨识,提出了一种基于图像处理的两相流型辨识模型。该模型基于航空发动机工况下水平回油管内油气两相流实验获取的4种典型流型... 为探究航空发动机回油管尺度下以润滑油和封严空气为主要介质的油气两相流相分布特征,实现回油管内流型准确辨识,提出了一种基于图像处理的两相流型辨识模型。该模型基于航空发动机工况下水平回油管内油气两相流实验获取的4种典型流型图像结果,以双边滤波、二值化、小波分解等图像处理技术提取的流型特征数据集为输入,采用Elman循环神经网络模型实现流型辨识。结果表明:在航空发动机工况范围内,回油管内会出现4种典型流型:弹状流、层状流、波状流和环状流。基于流型图像的辨识模型能够成功辨识4种不同流型,且在验证集上辨识准确率为93.06%、宏F1为97.60%,具有较好的准确性和稳健性。 展开更多
关键词 水平回油管 两相流型辨识 图像处理 小波分解 Elman循环神经网络
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基于CEEMDAN+WT的齿轮箱轴承故障诊断研究
5
作者 齐佳宝 王琳 +4 位作者 刘劲涛 李家奇 顾渝林 朱怡波 陈冀驰 《沈阳工程学院学报(自然科学版)》 2025年第1期84-90,共7页
为了有效识别轴承故障,提出基于自适应噪声完备集合经验模态分解与小波阈值联合的卷积神经网络故障诊断模型。首先,运用自适应噪声完备集合经验模态分解算法将采集到的信号分解成本征模态分量,使用小波阈值法对高频的分量进行去噪处理;... 为了有效识别轴承故障,提出基于自适应噪声完备集合经验模态分解与小波阈值联合的卷积神经网络故障诊断模型。首先,运用自适应噪声完备集合经验模态分解算法将采集到的信号分解成本征模态分量,使用小波阈值法对高频的分量进行去噪处理;其次,将去噪后的分量和未去噪的分量进行重构,得到去噪后的信号;最后,基于支持向量机及卷积神经网络建立轴承故障诊断模型,将去噪后的信号进行分类处理。结果表明:基于支持向量机建立的模型准确率可达到88.2%,基于卷积神经网络建立的模型准确率可达到98.5%以上。 展开更多
关键词 轴承振动信号 CEEMDAN+小波阈值 去噪处理 卷积神经网络
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基于图像处理和机器学习的船体裂缝检测方法
6
作者 陈伟祥 王宇珩 +1 位作者 刘执方 孟祥睿 《工业控制计算机》 2025年第2期105-106,126,共3页
针对船舶裂缝检修行业存在的效率低下、维修周期长等问题,介绍了一种基于图像处理和机器学习技术的船体表面裂缝检测方法。该方法通过船体表面图像采集设备进行拍摄,并采用灰度变换、直方图均衡化和小波阈值方法进行预处理,提升图像对... 针对船舶裂缝检修行业存在的效率低下、维修周期长等问题,介绍了一种基于图像处理和机器学习技术的船体表面裂缝检测方法。该方法通过船体表面图像采集设备进行拍摄,并采用灰度变换、直方图均衡化和小波阈值方法进行预处理,提升图像对比度和纹理特征,同时抑制噪声干扰。随后,引入Faster-RCNN全卷积神经网络机器学习算法,实现裂缝区域的特征提取和分类识别。实验结果表明,该方法在裂缝识别准确率方面达到89.36%,具备自动化、高效率和准确性等优势,可有效提高船体维护和检修效率,为表面裂缝检测领域提供借鉴。 展开更多
关键词 裂缝检测 图像增强 小波阈值处理 图像处理 Faster-RCNN全卷积神经网络
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基于小波过程神经网络的飞机发动机状态监视 被引量:18
7
作者 钟诗胜 李洋 《航空学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2007年第1期68-71,共4页
针对飞机发动机状态监视问题,提出了小波过程神经网络模型。其隐层和输出层为过程神经元,隐层激活函数采用小波函数。该模型结合了过程神经网络可以处理连续输入信号的特点及小波变换良好的时频局域化性质,有更强的学习能力和更高的预... 针对飞机发动机状态监视问题,提出了小波过程神经网络模型。其隐层和输出层为过程神经元,隐层激活函数采用小波函数。该模型结合了过程神经网络可以处理连续输入信号的特点及小波变换良好的时频局域化性质,有更强的学习能力和更高的预测精度。文中给出了相应的学习算法,并以飞机发动机状态监视中排气温度裕度的预测为例,分别利用3层前向过程神经网络和小波过程神经网络进行预测。结果表明,小波过程神经网络结构更简单,收敛速度更快,优于过程神经网络,因而为飞机发动机状态监视提供了一种有效的方法。 展开更多
关键词 过程神经元 小波过程神经网络 学习算法 飞机发动机状态监视
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遗传小波神经网络用于极谱信号的滤噪 被引量:5
8
作者 郑建斌 杨小曼 +1 位作者 刘辉 仲红波 《西北大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2002年第5期447-450,共4页
将遗传算法的全局搜索能力与小波神经网络的强拟合与容错能力相结合,构造了遗传小波神经网络。对模拟和极谱信号处理的结果表明:由于该网络使用遗传算法优化了神经网络的参数,从而避免了网络陷入局部最小和选择网络参数时的人工参与,能... 将遗传算法的全局搜索能力与小波神经网络的强拟合与容错能力相结合,构造了遗传小波神经网络。对模拟和极谱信号处理的结果表明:由于该网络使用遗传算法优化了神经网络的参数,从而避免了网络陷入局部最小和选择网络参数时的人工参与,能够有效地进行滤噪和数据压缩,使神经网络用于化学信号处理的智能化程度得以提高。 展开更多
关键词 化学计量学 信号处理 小波变换 神经网络 遗传算法
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采用小波处理的空间光电编码器智能故障诊断 被引量:8
9
作者 陈兴林 刘杨 吕恒毅 《华中科技大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2010年第4期79-82,共4页
为了检测光电编码器在空间应用时由环境变化引起的故障,提出了一种故障诊断策略.该方法对遥测获得的监测信号进行分析,通过小波消噪和细节提取的方法获得信号的特征数据,作为故障样本.然后利用局部化递推最小二乘法(LRLS)训练神经网络... 为了检测光电编码器在空间应用时由环境变化引起的故障,提出了一种故障诊断策略.该方法对遥测获得的监测信号进行分析,通过小波消噪和细节提取的方法获得信号的特征数据,作为故障样本.然后利用局部化递推最小二乘法(LRLS)训练神经网络作为离线故障分类器.在空间激光链路的地面研制阶段已进行了应用,实验结果表明该诊断方法切实可行,且能正确诊断未经训练的故障,有较好的泛化能力. 展开更多
关键词 故障诊断 小波处理 特征提取 神经网络 空间光电编码器 递推最小二乘法
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神经网络在线学习补偿自适应控制及其应用 被引量:8
10
作者 童桦 刘一江 易理刚 《控制理论与应用》 EI CAS CSCD 北大核心 2004年第4期579-583,590,共6页
针对电液伺服系统的复杂非线性和不确定性特性,基于反馈误差学习法、小波分析理论并结合面向控制的辨识思想,提出了神经网络在线自学习自适应控制与"参征器"补偿控制相结合的控制方法.该方法将"过程辨识"和"... 针对电液伺服系统的复杂非线性和不确定性特性,基于反馈误差学习法、小波分析理论并结合面向控制的辨识思想,提出了神经网络在线自学习自适应控制与"参征器"补偿控制相结合的控制方法.该方法将"过程辨识"和"参征器"引入反馈误差学习法的神经网络学习和控制中,控制参数的调整基于被控过程的小波变换结果信息,利用反馈误差学习法实现;"参征器"起监督和补偿控制作用,避免控制器的输出产生振荡或进入饱和状态.应用研究结果证明:该方法避免了采用直接反馈误差法可能造成的饱和和过调整问题;有效地提高了系统的稳定性、鲁棒性、控制精度和自适应能力.该方法能有效地处理工业系统中普遍存在的复杂非线性和时变不确定性特性,控制效果明显优于传统的反馈误差学习方法.为未知不确定非线性系统的智能控制提供了一条有效而可行的新途径. 展开更多
关键词 小波变换 过程辨识 神经网络控制 补偿控制 电液伺服系统
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多分辨小波过程神经网络及其应用研究 被引量:6
11
作者 李洋 钟诗胜 《智能系统学报》 2008年第3期211-215,共5页
以小波多分辨分析为理论基础,结合过程神经网络模型,建立了具有分层、多分辨和局部学习特性的多分辨小波过程神经网络.该网络充分利用小波函数和尺度函数互补的特性,以及过程神经网络可以处理连续输入信号的能力,能够很好地解决复杂的... 以小波多分辨分析为理论基础,结合过程神经网络模型,建立了具有分层、多分辨和局部学习特性的多分辨小波过程神经网络.该网络充分利用小波函数和尺度函数互补的特性,以及过程神经网络可以处理连续输入信号的能力,能够很好地解决复杂的非线性时间序列的预测问题.给出了相应的学习算法,并以航空发动机排气温度裕度状态监视为例,利用多分辨小波过程神经网络进行预测.结果表明,多分辨小波过程神经网络收敛速度快、精度高.同时也为航空发动机排气温度裕度状态监视问题提供了一种有效的方法. 展开更多
关键词 过程神经元 多分辨分析 多分辨小波过程神经网络 学习算法 发动机状态监测
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小波神经网络的毫米波雷达目标一维距离像识别 被引量:11
12
作者 李跃华 沈庆宏 +1 位作者 高敦堂 李兴国 《南京理工大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2002年第1期20-33,共14页
将小波变换和反向传播神经网络理论结合 ,设计一种小波神经网络结构。由于小波变换在时间和频率空间所具有良好的定位特性 ,使小波神经网络可对输入输出数据进行多分辨的学习训练。介绍神经网络的数学框架和该网络的学习算法。根据毫米... 将小波变换和反向传播神经网络理论结合 ,设计一种小波神经网络结构。由于小波变换在时间和频率空间所具有良好的定位特性 ,使小波神经网络可对输入输出数据进行多分辨的学习训练。介绍神经网络的数学框架和该网络的学习算法。根据毫米波频率步进雷达目标一维距离像所给出的信息 ,将所提出的小波神经网络用于 3种实际雷达目标的识别。实验结果表明 ,小波神经网络收敛速度快、识别率高。 展开更多
关键词 信号处理 雷达目标 图像处理 神经网络 小波变换 识别
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基于图像小波包信息熵和遗传神经网络的气-液两相流流型识别 被引量:7
13
作者 周云龙 陈飞 孙斌 《核动力工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2008年第1期115-120,共6页
根据小波包变换能够将图像信号按不同尺度进行分解的特性,提出了基于图像小波包信息熵特征和遗传神经网络相结合的气-液两相流流型识别的新方法。该方法采用高速摄影系统获取水平管道内气-液两相流的流动图像,经过处理,对图像进行多分... 根据小波包变换能够将图像信号按不同尺度进行分解的特性,提出了基于图像小波包信息熵特征和遗传神经网络相结合的气-液两相流流型识别的新方法。该方法采用高速摄影系统获取水平管道内气-液两相流的流动图像,经过处理,对图像进行多分辨率分析,提取小波包变换系数的信息熵特征,用主成分分析法降低特征维数构成特征矢量,作为流型样本对遗传神经网络进行训练,实现了对流动图像的流型智能化识别。结果表明:图像小波包信息熵特征可以很好地反映各流型之间的差异;遗传神经网络结合遗传算法和BP算法各自优点,具有收敛速度快、不易陷入局部极小的特性,网络识别率为100%。 展开更多
关键词 流型识别 图像处理 小波包 遗传神经网络
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基于小波过程神经网络的短期风速预测 被引量:9
14
作者 徐晓冰 姚莹 王建平 《电子测量与仪器学报》 CSCD 2013年第10期944-950,共7页
针对风速序列非线性和非平稳性的随机性特点,提出了基于小波过程神经元网络的短期风速预测方法。首先利用相空间重构理论,计算出风速时序的最佳嵌入维数作为网络的输入层节点数,根据小波神经网络的经验公式来选取网络隐含层的节点数初始... 针对风速序列非线性和非平稳性的随机性特点,提出了基于小波过程神经元网络的短期风速预测方法。首先利用相空间重构理论,计算出风速时序的最佳嵌入维数作为网络的输入层节点数,根据小波神经网络的经验公式来选取网络隐含层的节点数初始值,通过调整参数使网络误差达到最小值,得到合适的隐层节点数,并给出相应的学习算法。算例仿真结果表明所提预测方法的可行性,运用本方法与时序ARMA模型对比,其预测结果的精度明显提高。 展开更多
关键词 过程神经网络 小波 相空间重构
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缝纫平整度客观评判模型的研究 被引量:6
15
作者 李艳梅 仇晓坤 蒋真真 《丝绸》 CAS 北大核心 2011年第4期28-31,共4页
借助于图像处理技术,提取缝纫平整度照片的图像灰度标准差、图像熵、小波变换系数标准差、小波信息熵等特征参数,建立了缝纫平整度的客观评判的概率神经网络模型。经过训练和检验,得出该模型的预测值与期望值之间的相关系数在0.99以上,... 借助于图像处理技术,提取缝纫平整度照片的图像灰度标准差、图像熵、小波变换系数标准差、小波信息熵等特征参数,建立了缝纫平整度的客观评判的概率神经网络模型。经过训练和检验,得出该模型的预测值与期望值之间的相关系数在0.99以上,说明网络模型有效,且精度高,可以用于预测未知缝纫样本的缝纫平整度等级。 展开更多
关键词 缝纫平整度 客观评判 图像处理 小波分析 概率神经网络
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一种基于Gabor小波的驾驶员眼部状态识别方法的研究 被引量:12
16
作者 王荣本 郭克友 储江伟 《中国图象图形学报(A辑)》 CSCD 北大核心 2003年第9期1043-1047,共5页
近年来,由于驾驶员疲劳驾驶导致的交通事故逐年递增,所以有必要规范驾驶员的行为.由于驾驶员的疲劳状态可由眼睛状态表达出来,为了对眼睛状态进行有效监测,介绍了一种在车辆上安装CCD监测驾驶员行为的新方法,并介绍了一种采用计算机视... 近年来,由于驾驶员疲劳驾驶导致的交通事故逐年递增,所以有必要规范驾驶员的行为.由于驾驶员的疲劳状态可由眼睛状态表达出来,为了对眼睛状态进行有效监测,介绍了一种在车辆上安装CCD监测驾驶员行为的新方法,并介绍了一种采用计算机视觉对驾驶员的眼睛状态进行识别的技术方法.该方法是根据驾驶员在正常驾驶、瞌睡驾驶及疲劳驾驶3种状态下的眼睛张开程度有一定的区别的这一特点,提出的一种利用Gabor小波提取眼角处的纹理走向特征值,并将由所有特征值组成的特征矢量作为三层神经网络的输入,以输出对应3种不同精神状态的眼部状态的识别方法.试验结果表明,该网络可快速有效地识别出驾驶员眼部状态. 展开更多
关键词 GABOR小波 驾驶员 眼部状态识别 BP神经网络 图象处理
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大型桥梁健康监测研究进展 被引量:96
17
作者 黄方林 王学敏 +2 位作者 陈政清 曾储惠 何旭辉 《中国铁道科学》 EI CAS CSCD 北大核心 2005年第2期1-7,共7页
回顾桥梁健康监测的发展历程。介绍桥梁健康监测系统的组成、监测内容功能及特点。对信号分析与处理的传统谱分析方法与小波变换、希尔波特黄变换(Hilbert Huang)进行比较。介绍最新的信号时频分析方法希尔波特黄变换的具体算法,及其在... 回顾桥梁健康监测的发展历程。介绍桥梁健康监测系统的组成、监测内容功能及特点。对信号分析与处理的传统谱分析方法与小波变换、希尔波特黄变换(Hilbert Huang)进行比较。介绍最新的信号时频分析方法希尔波特黄变换的具体算法,及其在结构参数识别、损伤识别、消除实测南京长江大桥应变信号中的对讲机干扰等方面的具体应用。对动力指纹分析法、模型修正与系统识别法、神经网络法、遗传算法5种损伤检测方法的基本原理、特点及发展动态进行概述和总结,指出神经网络技术结合遗传算法是结构损伤检测的发展方向之一。 展开更多
关键词 桥梁 健康监测 信号分析与处理 损伤检测 综述
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基于小波神经网络的柑橘pH机器视觉检测 被引量:4
18
作者 曹乐平 温芝元 陈理渊 《中国农业科学》 CAS CSCD 北大核心 2008年第11期3741-3745,共5页
【目的】研究涟红温州蜜柑pH的机器视觉检测及影响检测精度的因素。【方法】对机器视觉系统采集的柑橘图像进行图像裁切、RGB空间至HSI空间的转换和差值法去图像背景,用色调H和饱和度S为输入,建立小波神经网络柑橘pH预测模型,无损检测柑... 【目的】研究涟红温州蜜柑pH的机器视觉检测及影响检测精度的因素。【方法】对机器视觉系统采集的柑橘图像进行图像裁切、RGB空间至HSI空间的转换和差值法去图像背景,用色调H和饱和度S为输入,建立小波神经网络柑橘pH预测模型,无损检测柑橘pH。【结果】30个测试样本的检测结果表明,预测偏差最大值为9.95%、偏差最小值为-3.6%、平均偏差为0.8%、标准偏差为2.95%,pH±0.1精度内的正确识别率为80%,pH±0.2精度内的正确识别率为93.33%。【结论】涟红温州蜜柑pH与果皮色泽之间具有相关性,可用机器视觉检测其pH。但进一步提高预测精度,首先须在图像处理环节上去除各种虫斑与病斑的影响。 展开更多
关键词 柑橘 PH 小波神经网络 图像处理
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基于非线性PLS小波基神经网络的动态过程监测 被引量:2
19
作者 赵众 蒋慰孙 顾幸生 《化工学报》 EI CAS CSCD 北大核心 1998年第3期377-382,共6页
Based on the analysis of wavelet transform and PLS,a new type of neural network:wavelet function based neural network with nonlinear PLS has been proposed and applied to dynamic process monitoring.According to the com... Based on the analysis of wavelet transform and PLS,a new type of neural network:wavelet function based neural network with nonlinear PLS has been proposed and applied to dynamic process monitoring.According to the complicated properties of the noise in the real process,a filter algorithm using orthonomal discrete wavelet transform has been proposed.The theoretical analysis and application results have shown that the algorithms are feasible and effective. 展开更多
关键词 监测 小波变换 神经网络 化工动态过程 化工过程
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面向实时短时交通流预测的过程神经元网络建模 被引量:8
20
作者 宋国杰 胡程 +1 位作者 谢昆青 彭锐 《交通运输工程学报》 EI CSCD 北大核心 2009年第5期73-77,共5页
为了充分利用交通流的时空过程特性,进行交通流的实时预测,将过程神经元网络和数据流在线学习技术引入到短时交通流预测中。充分考虑交通流的日周期、周周期等内在特性,结合过程神经元网络和小波变换,实现对历史数据的多尺度过程特征处... 为了充分利用交通流的时空过程特性,进行交通流的实时预测,将过程神经元网络和数据流在线学习技术引入到短时交通流预测中。充分考虑交通流的日周期、周周期等内在特性,结合过程神经元网络和小波变换,实现对历史数据的多尺度过程特征处理。构建了路网整体预测过程神经元网络模型,并采用主成分分析方法,利用交通流空间相似性的影响对模型进行优化。基于Harr小波技术提出具有自适应和实时性预测特征的在线学习算法。试验结果表明:该模型的预测准确性优于普通神经网络,平均百分比相对误差降低6%~8%,预测时间至少降低67%,具有较高的性能,能满足短时交通流实时预测的需求。 展开更多
关键词 交通预测 短时交通流 过程神经元网络 小波变换
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