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基于GMM-HMM声学模型的构音障碍儿童语言矫治训练系统研究 被引量:1
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作者 倪娜 《自动化与仪器仪表》 2025年第10期258-261,266,共5页
构音障碍影响儿童的语言表达能力,对其社会交往和心理健康产生不利影响。因此研究基于高斯混合模型-隐马尔可夫模型,提出构音障碍儿童语言矫治训练系统,以提高构音障碍儿童的发音准确率。研究结果表明,所提出的模型的损失值随迭代次数... 构音障碍影响儿童的语言表达能力,对其社会交往和心理健康产生不利影响。因此研究基于高斯混合模型-隐马尔可夫模型,提出构音障碍儿童语言矫治训练系统,以提高构音障碍儿童的发音准确率。研究结果表明,所提出的模型的损失值随迭代次数的增加而逐渐减小,随后逐渐趋于稳定,其最低损失值约为0.5。且在所有类型的构音障碍中,该模型表现出较高的发音准确率,几乎均在80.0%以上。尤其是在功能性构音障碍中表现最为突出,其发音准确率最高,为85.1%。研究表明,所提出的模型能显著提升构音障碍儿童的发音清晰度,且具有较高的准确率,为构音障碍儿童的语言矫治训练提供了一种具有广泛应用前景的技术方法,有助于推动相关领域的技术进步和应用发展。 展开更多
关键词 儿童构音障碍 GMM-hmm模型 语言矫治训练 语音清晰度 语言模型 声学模型 儿童语言发展
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基于HMM的空间非合作目标意图识别方法
2
作者 王维冬 丁一波 岳晓奎 《空间控制技术与应用》 北大核心 2025年第4期29-41,共13页
为解决非合作航天器行为意图难以识别的难题,本文提出一种基于隐马尔可夫模型(HMM)的动态时序分析方法,实现无需目标控制模型等外部先验知识的空间非合作目标意图识别.模型通过训练阶段获得目标典型行为的演化规律,并在测试阶段基于观... 为解决非合作航天器行为意图难以识别的难题,本文提出一种基于隐马尔可夫模型(HMM)的动态时序分析方法,实现无需目标控制模型等外部先验知识的空间非合作目标意图识别.模型通过训练阶段获得目标典型行为的演化规律,并在测试阶段基于观测序列进行意图识别.为获取非合作目标典型行为的统计特征,本研究应用蒙特卡洛打靶法随机采样生成行为样本数据集.通过定义目标距离、水平进入角和相对速度为三维观测序列,构建“左-右型”HMM描述悬停、交会和绕飞3种意图的4阶段演变过程.利用极大似然估计学习模型参数,结合前向算法计算观测序列的对数似然值,实现对目标意图的精确识别.通过数值仿真试验,验证了该意图识别策略的有效性. 展开更多
关键词 意图识别 非合作目标 隐马尔可夫模型 极大似然估计 态势评估
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HMM-AGARCH模型及其在国债市场中的应用 被引量:1
3
作者 乔若冰 李贺宇 《长春工业大学学报》 2025年第3期269-279,共11页
AGARCH模型在描述金融时间序列波动的非对称性方面已经得到广泛应用,但是单一的AGARCH模型并没有考虑到金融市场潜在的状态转变过程,从而导致对波动性的预测不够准确。为解决该问题,文中将AGARCH模型和HMM相结合,给出HMM-AGARCH模型的... AGARCH模型在描述金融时间序列波动的非对称性方面已经得到广泛应用,但是单一的AGARCH模型并没有考虑到金融市场潜在的状态转变过程,从而导致对波动性的预测不够准确。为解决该问题,文中将AGARCH模型和HMM相结合,给出HMM-AGARCH模型的数学定义。随后对模型的待估参数进行后验分布推导,利用MCMC算法对模型进行数值模拟,并通过Bias、MSE等评价指标对模拟结果进行评估。最后应用该模型研究了上证国债指数数据,并与AGARCH模型进行对比,结果表明,所提模型对波动率的拟合更加准确,更能反映实际波动率的变化趋势。 展开更多
关键词 hmm AGARCH模型 贝叶斯估计 MCMC抽样
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基于HMM+LSTM算法的网纹蜜瓜数字孪生体生长模型设计
4
作者 陆棚 刘明堂 +5 位作者 吴姗姗 李斌 李世豪 王长春 杨阳蕊 江恩慧 《灌溉排水学报》 2025年第5期122-132,共11页
【目的】提高农业水资源利用效率,开展农作物生长过程全生命周期的数字孪生体构建,加快我国智慧农业进程、助力农民制订优化管理策略。【方法】以网纹蜜瓜为例,选取河南省花园口引黄灌区为典型研究区,在相应气候条件下开展网纹蜜瓜生长... 【目的】提高农业水资源利用效率,开展农作物生长过程全生命周期的数字孪生体构建,加快我国智慧农业进程、助力农民制订优化管理策略。【方法】以网纹蜜瓜为例,选取河南省花园口引黄灌区为典型研究区,在相应气候条件下开展网纹蜜瓜生长全过程室内试验,基于物联网技术的观测网络,获取了网纹蜜瓜生长过程各项环境指标和生长状态实时监测数据;采用3ds Max三维建模软件和Unity 3D可视化平台,开发了网纹蜜瓜数字孪生模型,采用隐马尔可夫(Hidden Markov Model,HMM)和长短期记忆网络(Long Short-Term Memory,LSTM)算法,构建了网纹蜜瓜生长过程智能化推演模型。【结果】模拟结果表明,网纹蜜瓜种、苗、花、叶、果不同生长周期的数字孪生体整体识别正确率较高,其中种周期与苗周期准确率为85.3%,网纹蜜瓜叶周期的准确率为78.6%,平均周期准确率为82.8%。【结论】本文提出的基于无线传感器网络的数据采集端系统、HMM+LSTM算法生成网纹蜜瓜孪生体三维生长模型,实现了智慧农业的精准、高效、非破坏性可视化全过程孪生模拟,可推广应用于其他农作物孪生体构建。 展开更多
关键词 数字孪生 网纹蜜瓜 隐马尔可夫模型hmm 长短期记忆网络算法LSTM 智慧农业
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结合FP-Growth与HMM模型的音乐信息类型划分方法研究
5
作者 武玉婷 《微型电脑应用》 2025年第3期127-129,133,共4页
针对传统音乐信息分类效率低和准确率差的情况,提出一种音乐信息类型划分模型。所提模型利用频繁模式增长算法挖掘音乐信息类型的关联度,并结合了隐马尔科夫模型构建分类模型。结果表明,分类模型在音乐信息分类中平均耗时为75.3 s,同时... 针对传统音乐信息分类效率低和准确率差的情况,提出一种音乐信息类型划分模型。所提模型利用频繁模式增长算法挖掘音乐信息类型的关联度,并结合了隐马尔科夫模型构建分类模型。结果表明,分类模型在音乐信息分类中平均耗时为75.3 s,同时对6种音乐分类的平均准确率达88.73%。在不同节奏特征向量与方法的比较中,分类准确率平均值分别为91.82%和92.63%,性能优于其他方法。这说明所提模型不仅提高了分类效率和精确度,还有助于推动音乐推荐、搜索等应用的进步。 展开更多
关键词 频繁模式增长算法 隐马尔科夫模型 音乐信息 分类
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Non-intrusive anomaly detection for carving machine systems based on CAE-GMHMM under multiple working conditions
6
作者 QIU Xiang CHEN Wei +2 位作者 WU Qi HU Fo LU Kangdi 《High Technology Letters》 2025年第1期1-11,共11页
This paper is concerned with a non-intrusive anomaly detection method for carving machine systems with variant working conditions,and a novel unsupervised detection framework that integrates convolutional autoencoder(... This paper is concerned with a non-intrusive anomaly detection method for carving machine systems with variant working conditions,and a novel unsupervised detection framework that integrates convolutional autoencoder(CAE)and Gaussian mixture hidden Markov model(GMHMM)is proposed.Firstly,the built-in sensor information under normal conditions is recorded,and a 1D convolutional autoencoder is employed to compress high-dimensional time series,thereby transforming the anomaly detection problem in high-dimensional space into a density estimation problem in a latent low-dimensional space.Then,two separate estimation networks are utilized to predict the mixture memberships and state transition probabilities for each sample,enabling GMHMM to handle low-dimensional representations and multi-condition information.Furthermore,a cost function comprising CAE reconstruction and GMHMM probability assessment is constructed for the low-dimensional representation generation and subsequent density estimation in an end-to-end fashion,and the joint optimization effectively enhances the anomaly detection performance.Finally,experiments are carried out on a self-developed multi-axis carving machine platform to validate the effectiveness and superiority of the proposed method. 展开更多
关键词 non-intrusive detection variant working condition rotating machinery motion control system hidden Markov model(hmm)
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基于GWO-HMM的空中交通网络流系统态势预测研究
7
作者 张兆宁 杨刚 《中国民航大学学报》 CAS 2024年第4期50-55,共6页
针对空中交通流量管理部门如何更高效地实施流量管理的问题,本文将态势感知理论应用于空中交通网络流系统(ATNFS,air traffic network flow system),建立空中交通网络流系统的运行态势预测模型。首先,给出了空中交通网络流系统的态势感... 针对空中交通流量管理部门如何更高效地实施流量管理的问题,本文将态势感知理论应用于空中交通网络流系统(ATNFS,air traffic network flow system),建立空中交通网络流系统的运行态势预测模型。首先,给出了空中交通网络流系统的态势感知过程,从节点和航线的角度筛选出航线饱和度、不正常航班率、节点饱和度、节点延误架次比、节点航班取消率5个态势要素,使用态势值作为态势理解的指标;其次,分析隐马尔可夫模型(HMM,hidden Markov model)的优势与不足,建立了基于灰狼优化(GWO,grey wolf optimization)算法和改进隐马尔可夫模型的态势预测模型;最后,使用某空中交通网络流系统的实际运行数据进行算例验证。结果表明,改进后的预测模型相较于原本的隐马尔可夫预测模型精度更高,预测结果更准确。 展开更多
关键词 空中交通流量管理 空中交通网络流系统 隐马尔可夫模型(hmm) 灰狼优化(GWO)算法 态势感知 态势预测
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基于改进HMM的车辆轨迹匹配方法研究 被引量:2
8
作者 袁祎 陈光武 《Journal of Measurement Science and Instrumentation》 CAS CSCD 2024年第2期235-243,共9页
针对传统基于隐马尔可夫模型(HMM)的车辆轨迹匹配算法在复杂特殊路段无法兼备准确率与时间效率的问题,提出了基于改进HMM建模的车辆轨迹匹配方法。在候选路段的确定上通过生成网格索引提高整体检索效率,改进的HMM模型在发射概率的计算... 针对传统基于隐马尔可夫模型(HMM)的车辆轨迹匹配算法在复杂特殊路段无法兼备准确率与时间效率的问题,提出了基于改进HMM建模的车辆轨迹匹配方法。在候选路段的确定上通过生成网格索引提高整体检索效率,改进的HMM模型在发射概率的计算上综合航向角因素,考虑车辆速度对航向角造成的偏差影响,并设置经验因子进行调节。同时,考虑前后观测值误差过大及曲线路段等影响因素,采用单位采样间隔内的车辆实际行驶距离代替观测距离值,以保证传递概率计算的准确性。最后,利用实测数据进行试验,验证算法的性能。实验结果表明,所提方法匹配准确率约94.0%,相较于传统HMM轨迹匹配方法提高了2.8%,在提高时间效率及复杂路段的匹配准确度上也具有一定优势,单点匹配时间减少约0.9 ms,适用于交叉路口、立交桥、平行路段等复杂路况下的匹配。 展开更多
关键词 车辆轨迹 地图匹配 隐马尔可夫模型(hmm) 路网
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基于EMD-PSO-HMM刀具磨损监控系统 被引量:3
9
作者 张子盛 孙爱民 +1 位作者 赖智宇 方旭阳 《制造技术与机床》 北大核心 2024年第5期139-144,共6页
为解决在机械加工过程中刀具的磨损及崩刃对加工质量和效率的影响,通过机器人学习技术,设计一套基于EMD-PSO-HMM刀具磨损监控系统。首先提取不同刀具磨损状态下主轴的电流信号,由于传统小波分析及傅里叶分析在信号分析过程存在一定局限... 为解决在机械加工过程中刀具的磨损及崩刃对加工质量和效率的影响,通过机器人学习技术,设计一套基于EMD-PSO-HMM刀具磨损监控系统。首先提取不同刀具磨损状态下主轴的电流信号,由于传统小波分析及傅里叶分析在信号分析过程存在一定局限性,文章采用EMD算法对加工过程中主轴电流信号进行不同尺度信号分解并提取特征参数,将提取的特征值输入HMM模型进行训练迭代。为解决HMM模型在模型训练的过程中存在局部最小值的问题,文章引入粒子群算法对HMM模型的输入参数进行全局搜索以达到最优值。基于以上形成的EMD-PSO-HMM刀具磨损监控系统在实际刀具磨损状态评估过程中具有较高的准确性。 展开更多
关键词 EMD分解 粒子群算法 马尔可夫模型 刀具磨损状态
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基于HMM-SARIMA模型的选股策略——以沪深300医药行业成分股为例
10
作者 张骅月 牛艺潼 《工程经济》 2024年第5期13-30,共18页
股票市场变化莫测,股市价格波动比较大,建立科学的模型来分析市场以及股票状态,针对不同的投资策略选择合适的股票组合是有必要的。本文提出了一种基于隐马尔可夫(HMM)模型和时间序列模型的股票状态预测方法,该方法可以有效地分析股票... 股票市场变化莫测,股市价格波动比较大,建立科学的模型来分析市场以及股票状态,针对不同的投资策略选择合适的股票组合是有必要的。本文提出了一种基于隐马尔可夫(HMM)模型和时间序列模型的股票状态预测方法,该方法可以有效地分析股票市场的状态,再针对不同的市场状态对股市价格分别进行预测,两种模型相结合的方法能够有效避免市场波动对单一模型预测结果的影响,最后根据模型的预测结果并针对不同的投资策略为投资者选择合适的股票,从而获得更大的收益。以与样本期不交叉的沪深300指数分行业成分股为样本,综合考虑收益和风险因素,为股票池中的每只股票进行打分,选出最优的投资组合,本文的模型在股市行情不稳定的回溯期内取得了很好的收益效果,这说明将HMM模型与时间序列结合的模型具有一定的稳健性。 展开更多
关键词 hmm模型 时间序列 投资组合 股价预测
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基于改进HMM模型的变电站二次设备顺控操作自动实现方法
11
作者 徐晓杰 王熠东 《自动化应用》 2024年第20期91-94,共4页
在顺控操作过程中,涉及多个设备和系统之间的信息交互,但信息交互存在延迟,易出现误操作。为此,研究基于改进HMM模型的变电站二次设备顺控操作自动实现方法。首先,利用改进后的HMM模型来获取变电站二次设备的状态信息,对获取的设备状态... 在顺控操作过程中,涉及多个设备和系统之间的信息交互,但信息交互存在延迟,易出现误操作。为此,研究基于改进HMM模型的变电站二次设备顺控操作自动实现方法。首先,利用改进后的HMM模型来获取变电站二次设备的状态信息,对获取的设备状态信息进行状态管理;其次,根据设备状态划分闭锁信号进行顺控预演,决定哪些设备可以或不可以操作;最后,通过设置控制序列,实现二次设备的顺控操作。结果表明,与基于监控系统的自动顺控和基于PLC的自动顺控方法相比,基于改进HMM模型的变电站二次设备顺控操作自动实现方法的误操作率较低,在0.01%~0.05%之间,具有广阔的应用前景。 展开更多
关键词 改进hmm模型 变电站二次设备 顺控操作 自动实现
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基于MFCC和HMM的语音识别优化方法研究
12
作者 郭佳淇 张继通 《电声技术》 2024年第10期83-85,共3页
为探究基于梅尔频率倒谱系数(Mel-Frequency Cepstral Coefficients,MFCC)和隐马尔可夫模型(Hidden Markov Model,HMM)的语音识别优化方法,首先探讨语音识别系统的基本框架设计,其次分析MFCC特征提取方法,再次引入期望最大化(Expectatio... 为探究基于梅尔频率倒谱系数(Mel-Frequency Cepstral Coefficients,MFCC)和隐马尔可夫模型(Hidden Markov Model,HMM)的语音识别优化方法,首先探讨语音识别系统的基本框架设计,其次分析MFCC特征提取方法,再次引入期望最大化(Expectation Maximization,EM)算法优化HMM参数,最后利用THCHS-30数据集进行实验验证。结果表明,引入EM算法优化HMM,可有效克服传统HMM在复杂语音环境下的识别困难问题,显著提升系统的识别精度和健壮性。 展开更多
关键词 语音识别 梅尔频率倒谱系数(MFCC) 隐马尔可夫模型(hmm) 期望最大化(EM)
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基于IL-HMMs预测模型的地下水埋深预测研究 被引量:6
13
作者 苏凯 岳德鹏 +3 位作者 YANG Di 于强 马欢 张启斌 《农业机械学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2017年第12期263-268,共6页
以西北干旱典型县域磴口县为研究区,基于增量学习的改进隐马尔可夫预测模型(IL-HMMs),对区域地下水埋深进行了预测研究。为检验IL-HMMs模型预测效果,将模型预测结果与2013年长观井的实测数据进行了比较;同时为检验模型的优劣性,与未经... 以西北干旱典型县域磴口县为研究区,基于增量学习的改进隐马尔可夫预测模型(IL-HMMs),对区域地下水埋深进行了预测研究。为检验IL-HMMs模型预测效果,将模型预测结果与2013年长观井的实测数据进行了比较;同时为检验模型的优劣性,与未经增量学习的隐马尔可夫模型(HMMs)、加权马尔可夫链(WMCP)和BP神经网络(BP neural network,BPNN)预测模型的预测结果进行了比较。结果表明:与其他几种预测模型相比,IL-HMMs模型预测精度显著提高,误差更小,有较好的鲁棒性。并使用IL-HMMs模型对2018年地下水埋深进行了预测,预测结果表明,2018年地下水年平均埋深略有增加、局部区域地下水埋深增量加剧。基于IL-HMMs模型的地下水埋深预测具有很好稳定性的同时对新数据加入又有很好的鲁棒性,可为地下水埋深动态预测提供思路与方法补充,为区域地下水资源开发利用和保护提供重要依据。 展开更多
关键词 地下水埋深 磴口县 增量学习 IL-hmms模型
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基于HMM-FNN模型的复杂动态手势识别 被引量:40
14
作者 王西颖 戴国忠 +1 位作者 张习文 张凤军 《软件学报》 EI CSCD 北大核心 2008年第9期2302-2312,共11页
复杂动态手势识别是利用视频手势进行人机交互的关键问题.提出一种HMM-FNN模型结构.它整合了隐马尔可夫模型对时序数据的建模能力与模糊神经网络的模糊规则构建与推理能力,并将其应用到复杂动态手势的识别中.复杂动态手势具备两大特点:... 复杂动态手势识别是利用视频手势进行人机交互的关键问题.提出一种HMM-FNN模型结构.它整合了隐马尔可夫模型对时序数据的建模能力与模糊神经网络的模糊规则构建与推理能力,并将其应用到复杂动态手势的识别中.复杂动态手势具备两大特点:运动特征的可分解性与定义描述的模糊性.针对这两种特性,复杂手势被分解为手形变化、2D平面运动与Z轴方向运动3个子部分,分别利用HMM进行建模,HMM模型对观察子序列的似然概率被作为FNN的模糊隶属度,通过模糊规则推理,最终得到手势的分类类别.HMM-FNN方法将高维手势特征分解为低维子特征序列,降低了模型的复杂度.此外,它还可以充分利用人的经验辅助模型结构的创建与优化.实验表明,该方法是一种有效的复杂动态手势识别方法,并且优于传统的HMM模型方法. 展开更多
关键词 手势识别 hmm—FNN模型 复杂动态手势 人机交互
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基于HMM的步态身份识别 被引量:6
15
作者 高大利 吴清江 孙凌 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2006年第16期53-56,166,共5页
随着生物识别悄然兴起,生物识别技术逐渐成为新的身份识别技术。步态识别是生物特征识别技术的一个新兴子领域。文章就是将隐马尔可夫模型(HMM,HiddenMarkovModel)方法运用在步态身份识别中,并进行了其识别性能的研究。该文给出了一个基... 随着生物识别悄然兴起,生物识别技术逐渐成为新的身份识别技术。步态识别是生物特征识别技术的一个新兴子领域。文章就是将隐马尔可夫模型(HMM,HiddenMarkovModel)方法运用在步态身份识别中,并进行了其识别性能的研究。该文给出了一个基于HMM的步态身份识别方案,并进行了图像预处理,HMM参数训练和识别的研究,得出了一些有意义的结论。同时在中国科学院自动化研究所提供的CASIA步态数据库上进行了步态身份识别实验,实验结果表明:在侧面视角下采用此方法,具有较好的识别率。 展开更多
关键词 步态识别 hmm模型 hmm训练
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基于HMM在电机故障诊断上的研究 被引量:4
16
作者 于天剑 陈雅婷 +1 位作者 陈特放 陈春阳 《铁道科学与工程学报》 CAS CSCD 北大核心 2014年第4期103-108,共6页
提出一种基于隐马尔可夫模型的方法用于故障的诊断与检测,该方法采用HMM与模式识别相结合的方法,通过对电机的电压电流信号进行特征提取和分析,构建电压电流空间模型,并且每个模型可以作为一级,每一级可以提高其判断的准确度,而HMM模型... 提出一种基于隐马尔可夫模型的方法用于故障的诊断与检测,该方法采用HMM与模式识别相结合的方法,通过对电机的电压电流信号进行特征提取和分析,构建电压电流空间模型,并且每个模型可以作为一级,每一级可以提高其判断的准确度,而HMM模型用做一个故障分类器来使用,相比于自适应模糊推理方法(MLFF)和多层前馈网络法(ANFIS),其准度有了很大提高,并且减少了计算。通过对不同故障诊断实例阐述了基于HMM的故障诊断方法的有效性和可行性。 展开更多
关键词 故障诊断 隐马尔可夫模型 感应电机 模式识别
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基于目标散射中心和HMM分类的多视角雷达目标识别方法 被引量:12
17
作者 裴炳南 保铮 《电子学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2003年第5期786-789,共4页
根据高分辨雷达目标的简单散射点模型 ,提出用Relax算法从雷达回波提取目标强散射点分布的位置信息作为目标识别的物理特征 ,用隐马尔可夫模型表征多视角雷达回波序列 ,实现飞机类目标识别的方法 .实测数据的计算机仿真表明 ,对训练数据... 根据高分辨雷达目标的简单散射点模型 ,提出用Relax算法从雷达回波提取目标强散射点分布的位置信息作为目标识别的物理特征 ,用隐马尔可夫模型表征多视角雷达回波序列 ,实现飞机类目标识别的方法 .实测数据的计算机仿真表明 ,对训练数据段 ,仿真可以指示飞机的姿态 ,方位识别平均正确率为 96 .77% ,类平均正确识别率为99.80 % ;当测试数据取自没有训练过飞行数据段时 ,两种情况的类平均正确识别率分别为 81.2 5 %和 89.87% . 展开更多
关键词 雷达目标识别 隐马尔可夫模型 Relax方法 高分辨距离像 散射点模型 K-平均算法
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基于HMM的人工心理建模方法研究 被引量:5
18
作者 谷学静 王志良 +1 位作者 刘冀伟 刘杉 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2006年第12期30-32,共3页
提出一种基于HMM的人工情感模型。该模型将人类的情感过程视为两层随机过程,通过调整模型的初始参数,能够构建具有不同性格特征的心理模型;同时它作为情感引擎,能以概率的形式预测情感过程的最终结果。系统运行结果表明由该模型产生的... 提出一种基于HMM的人工情感模型。该模型将人类的情感过程视为两层随机过程,通过调整模型的初始参数,能够构建具有不同性格特征的心理模型;同时它作为情感引擎,能以概率的形式预测情感过程的最终结果。系统运行结果表明由该模型产生的情感反应真实、自然。 展开更多
关键词 人工心理 隐马尔可夫模型 情感模型 情感计算
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基于LDA-HMM的专利技术主题演化趋势分析——以船用柴油机技术为例 被引量:54
19
作者 陈伟 林超然 +1 位作者 李金秋 杨早立 《情报学报》 CSSCI CSCD 北大核心 2018年第7期732-741,共10页
如何在专利数据海洋中挖掘技术主题的研究现状、识别具有潜力的研发热点,对企业和国家来说都是至关重要的战略议题。针对目前技术主题演化趋势预测研究中存在的不足:技术创新过程中随机特征的忽视、人工分类的缺陷以及专业术语难以识别... 如何在专利数据海洋中挖掘技术主题的研究现状、识别具有潜力的研发热点,对企业和国家来说都是至关重要的战略议题。针对目前技术主题演化趋势预测研究中存在的不足:技术创新过程中随机特征的忽视、人工分类的缺陷以及专业术语难以识别等问题,本研究提出一种组合方法,首先使用维特比(Viterbi)算法识别专利文献中的专业术语,其次利用机器学习中的隐含狄利克雷分布(LDA)算法捕捉专利文献中潜在的技术主题聚类,分析各时期技术主题的分布特征和演变规律,然后结合包含双重随机过程的隐马尔可夫模型(HMM)对未来技术趋势进行定量预测,最后以船用柴油机技术为例,应用上述组合方法分析船用柴油机技术的主题分布、演化规律及未来趋势。对比实验显示本文方法具有有效性和实用价值。 展开更多
关键词 主题模型 隐含狄利克雷分布 隐马尔可夫过程 技术演化
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基于连续高斯密度混合HMM的滚动轴承故障诊断研究 被引量:5
20
作者 柳新民 邱静 刘冠军 《机械传动》 CSCD 北大核心 2005年第1期7-10,共4页
滚动轴承在直升机的传动系统中占有十分重要的地位,对其进行快速有效的状态监测与故障诊断具有重大意义。由故障诊断和隐马尔可夫模型(HiddenMarkovModel,HMM)本质上的相通性,利用连续高斯密度混合隐马尔可夫模型分析滚动轴承的振动信号... 滚动轴承在直升机的传动系统中占有十分重要的地位,对其进行快速有效的状态监测与故障诊断具有重大意义。由故障诊断和隐马尔可夫模型(HiddenMarkovModel,HMM)本质上的相通性,利用连续高斯密度混合隐马尔可夫模型分析滚动轴承的振动信号,先以基于短时傅里叶变换的倒谱系数为特征训练模型,再利用模型进行状态监测和故障诊断,实验结果表明该方法能利用少量样本进行训练和有效诊断,且具有训练时间短、诊断速度快的优点。 展开更多
关键词 滚动轴承故障 诊断研究 混合 密度 高斯 hmm 隐马尔可夫模型 短时傅里叶变换 故障诊断 MARKOV 状态监测 model 传动系统 振动信号 模型分析 倒谱系数 训练时间 直升机 再利用
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