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左截断的Turnbull估计与相应右截断的Kaplan-Meier估计的关系 被引量:1
1
作者 王丽霞 《湖北汽车工业学院学报》 1997年第2期19-23,共5页
本文推导只有左截断的Turnbull估计与某种右截断机制下的KaplanMeier估计间的关系。
关键词 Turnbull估计 kaplan-meier估计 左截断 右截断 关系
全文增补中
二维Kaplan-Meier估计a.s.一致收敛速度 被引量:1
2
作者 李耀武 《工程数学学报》 CSCD 1991年第3期147-154,共8页
设(T_(11),T_(21)),…,(T_(1n),T_(2n))和(Y_(11),Y_(21)),…,(Y_(1n),Y_(2n))都是i.i.d.的非负r.v.F(s,t)=P(T_(11)>s,T_(21)>t)和G(s,t)=P(Y_(11)>s,T_(21)>t)都是未知的连续函数.文[3]给出了基于观察Z_(if),=min(T_(if),... 设(T_(11),T_(21)),…,(T_(1n),T_(2n))和(Y_(11),Y_(21)),…,(Y_(1n),Y_(2n))都是i.i.d.的非负r.v.F(s,t)=P(T_(11)>s,T_(21)>t)和G(s,t)=P(Y_(11)>s,T_(21)>t)都是未知的连续函数.文[3]给出了基于观察Z_(if),=min(T_(if),T_(if))和δ_(if)=I(T_(if)≤Y_(if)),i=1,2,i=1,…,n估计F的二维Kaplan-Meier估计_n.本文在一定条件下证明了_n a.s.一致收敛于F的速度为。 展开更多
关键词 K-M估计 a.s.一致收敛 敛速
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基于右删失宽相依数据的Kaplan-Meier估计和风险率估计的渐近性质 被引量:3
3
作者 李永明 周勇 《应用数学学报》 CSCD 北大核心 2019年第1期71-84,共14页
本文在生存时间和删失时间均为宽相依数据下,建立了生存函数的Kaplan-Meier估计和风险率估计的强逼近和强表示,获得的强逼近和强表示误差项的收敛速度达到O(n^(-1/2)log^(1/2)n).所得结果推广了负相协和负超可加相依数据情形下的相关结果.
关键词 宽相依 kaplan-meier估计 强逼近和强表示 生存函数 风险率估计
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基于高频GNSS和端到端深度学习的大地震震级估计
4
作者 钟波 胡星辉 +3 位作者 方荣新 郑佳伟 赵齐乐 刘经南 《地球物理学报》 北大核心 2026年第1期97-112,共16页
传统地震预警系统依赖初至P波与震级间的经验关系,面对大地震(M_(W)>7)易出现震级饱和,进而造成对地震破坏性的低估.高频GNSS技术虽然可以直接测定同震永久位移,在强震环境下具有一定优势,但在地震单侧破裂等情况下仍会出现震级估计... 传统地震预警系统依赖初至P波与震级间的经验关系,面对大地震(M_(W)>7)易出现震级饱和,进而造成对地震破坏性的低估.高频GNSS技术虽然可以直接测定同震永久位移,在强震环境下具有一定优势,但在地震单侧破裂等情况下仍会出现震级估计偏差,并且经验参数的求解严重依赖于历史真实地震记录.相比之下,深度学习具有强大的非线性拟合和端到端学习能力,可适应复杂环境下的震级估计任务.本文基于高频GNSS和TFT(Temporal Fusion Transformer)模型提出了一种具有深度学习功能的大地震震级实时估计方法.以日本东部海沟区域为例,基于断裂带地形模拟超过50000次的M_(W)7.0~9.5地震,并在周围多个GNSS台站上生成相应的位移波形记录.同时,在TFT模型的基础上构造深度学习震级估计模型,输入东向、北向和垂向方向的原始数据,以端到端的方式实现对震级的实时输出,并通过分位数损失函数量化估计结果的不确定性.在测试集模拟地震破裂中,构造的深度学习模型在60 s时估计准确率超过93%,即使限制可用站点数量,准确率最低也维持在~80%,显著优于传统方法70%的水平.在日本东北大地震等多次实测记录中,该深度学习模型在90 s前均能实现最终震级的准确估计,而传统方法有明显的滞后性,在MW9.1地震中至少需要120 s才能给出有效预警.本文研究表明,深度学习可以有效地提取原始波形中表征地震的信息,可为现有地震预警系统提供有益补充. 展开更多
关键词 深度学习 高频GNSS 端到端 大地震 震级估计
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基于轮询协议的可再生能源微网分布式块滚动时域估计
5
作者 何德峰 胡爽 穆建彬 《控制理论与应用》 北大核心 2026年第1期129-138,共10页
针对可再生能源微网系统状态监测过程中通信资源有限的问题,本文提出了一种基于轮询协议的分布式块滚动时域估计算法.在分布式滚动时域估计的基础上,通过引入轮询协议减轻传感器网络的通信负担.在该协议下,每个传感器节点依次且周期性... 针对可再生能源微网系统状态监测过程中通信资源有限的问题,本文提出了一种基于轮询协议的分布式块滚动时域估计算法.在分布式滚动时域估计的基础上,通过引入轮询协议减轻传感器网络的通信负担.在该协议下,每个传感器节点依次且周期性地传送其测量值分量,避免了数据拥塞且充分利用了有限带宽资源.再应用块概念设计估计窗口内的扰动序列,减少了优化变量个数,从而降低了在线计算量.通过分析算法在最大分块长度下的可行性与收敛性,建立了保证算法优化问题存在等价解的充分条件,并把结果推广至扰动序列任意分块的情况.仿真结果表明所提算法能够有效估计可再生能源微网系统状态. 展开更多
关键词 可再生能源微网 滚动时域估计 分布式估计 状态估计 轮询协议 扰动块
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局部特征引导的室内自监督单目深度估计方法的改进
6
作者 艾浩军 张锋 +2 位作者 吕鹏飞 唐雪华 王中元 《计算机研究与发展》 北大核心 2026年第2期338-351,共14页
近年来,自监督单目深度估计方法取得了显著的性能提升,但在复杂的室内场景生成结构化深度图时性能明显下降,为此,提出局部特征引导知识蒸馏的自监督单目深度估计方法LoFtDepth改进训练过程。首先,使用预训练的深度估计网络预测结构化的... 近年来,自监督单目深度估计方法取得了显著的性能提升,但在复杂的室内场景生成结构化深度图时性能明显下降,为此,提出局部特征引导知识蒸馏的自监督单目深度估计方法LoFtDepth改进训练过程。首先,使用预训练的深度估计网络预测结构化的相对深度图作为深度先验,从中提取局部特征作为边界点引导局部深度估计细化,减少深度无关特征的干扰,将深度先验中的边界知识传递到自监督深度估计网络中。同时,引入逆自动掩模加权的表面法线损失,通过对齐自监督网络预测的深度图和深度先验在无纹理区域的法线方向来提升深度估计精度。最后,根据相机运动的连续性,对相机位姿残差估计施加位姿一致性约束以适应室内场景相机位姿的频繁变化来减小训练误差和提升模型性能。主要的室内公开数据集上的实验结果表明,LoFtDepth性能提升显著,将相对误差降至0.121,且生成的深度图具有更高的全局准确度和良好的结构特征。 展开更多
关键词 单目深度估计 自监督学习 局部特征 知识蒸馏 表面法线约束
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基于M估计的广义线性复值改进比例仿射投影水声信道估计算法
7
作者 胡欣 王威 +1 位作者 伍飞云 孙霆 《声学学报》 北大核心 2026年第2期626-635,共10页
针对水声信道中非圆信号条件下,传统实值自适应滤波算法信道估计性能受限的问题,提出了一种广义线性复值改进比例仿射投影算法。首先,通过信号及其共轭值的联合建模,充分利用了非圆信号的二阶统计信息;其次,引入比例因子自适应地调整滤... 针对水声信道中非圆信号条件下,传统实值自适应滤波算法信道估计性能受限的问题,提出了一种广义线性复值改进比例仿射投影算法。首先,通过信号及其共轭值的联合建模,充分利用了非圆信号的二阶统计信息;其次,引入比例因子自适应地调整滤波器系数的更新步长,在降低稳态估计误差的同时实现对水声信道的快速跟踪。同时,进一步利用复值修正Huber函数修正后验估计误差向量,构造了一个鲁棒约束最小扰动问题,增强算法在复杂噪声环境中的稳健性。此外,对所提算法的稳态均值和均方收敛性进行了理论分析,推导了确保算法收敛的步长条件及稳态均方偏差表达式。仿真结果表明,在非圆信号及复杂噪声环境中,所提算法相比现有方法具有更快的收敛速度和更低的稳态估计误差,且算法鲁棒性得到了有效提升。 展开更多
关键词 水声信道估计 仿射投影 广义线性复值模型 M估计
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NOMA-UFMC中基于DFT信道估计的改进算法
8
作者 田晓燕 贾苗艺 +1 位作者 姜雨脉 陈雷 《电讯技术》 北大核心 2026年第1期87-92,共6页
针对基于非正交多址接入的通用滤波多载波(Non-orthogonal Multiple Access Combined with a Universal Filtered Multi-carrier,NOMA-UFMC)系统应用传统离散傅里叶变换(Discrete Fourier Transform,DFT)信道估计算法的局限性展开研究,... 针对基于非正交多址接入的通用滤波多载波(Non-orthogonal Multiple Access Combined with a Universal Filtered Multi-carrier,NOMA-UFMC)系统应用传统离散傅里叶变换(Discrete Fourier Transform,DFT)信道估计算法的局限性展开研究,系统分析了其在噪声抑制方面存在的两个关键问题:噪声区间不连续性和信道长度内噪声残留现象。基于最小二乘(Least Square,LS)估计方法,提出一种改进型DFT信道估计算法。该算法通过时域阈值门限设计实现样本内噪声抑制,同时采用矩形窗与汉明窗的时域不对称复合加窗方法,构建了具有双重降噪机制的优化方案。仿真结果表明,改进算法显著增强了系统噪声抑制能力,相较于传统DFT算法,远端用户1与近端用户2可分别获得约5 dB和6 dB的误码性能增益。 展开更多
关键词 NOMA-UFMC 信道估计 离散傅里叶变换 不对称加窗
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特征偏置与注意力聚合的自监督单目深度估计网络
9
作者 贾瑞明 余俊 +2 位作者 徐霄 王涵 郑瀚 《计算机工程与应用》 北大核心 2026年第1期253-263,共11页
提出一种特征偏置与注意力聚合的网络模型,解决单目深度估计任务中存在的深度不连续、局部偏差大等问题。特征偏置增强模块通过在网络内部特征通道维度上添加随机偏置,强化网络对位置信息的处理,增强模型的泛化能力。此外,重新设计卷积... 提出一种特征偏置与注意力聚合的网络模型,解决单目深度估计任务中存在的深度不连续、局部偏差大等问题。特征偏置增强模块通过在网络内部特征通道维度上添加随机偏置,强化网络对位置信息的处理,增强模型的泛化能力。此外,重新设计卷积与自注意力的双路聚合结构,使用深度卷积与非压缩门控结构模块,更加准确地推理像点的深度信息。在公开数据集KITTI和Make3D上分别进行了对比实验和泛化验证实验,对比实验的精度提升了2.01%,跨数据集泛化实验的精度提高了5.23%。 展开更多
关键词 单目深度估计 自监督 聚合注意力 特征偏置增强
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Kaplan-Meier曲线生存概率提取方法与结果比较 被引量:1
10
作者 母立峰 毛珑颖 +3 位作者 毛云 陈鑫 陈龙 杨明 《中国卫生经济》 北大核心 2025年第7期36-39,共4页
目的:通过模拟生存数据绘制Kaplan-Meier曲线,并比较不同生存概率提取方法的特点和各种场景下的表现。方法:使用R-4.4.2软件模拟生成不同样本量、删失标记和曲线数量场景下的生存数据,并绘制相应的Kaplan-Meier插图,分别使用GetData Gra... 目的:通过模拟生存数据绘制Kaplan-Meier曲线,并比较不同生存概率提取方法的特点和各种场景下的表现。方法:使用R-4.4.2软件模拟生成不同样本量、删失标记和曲线数量场景下的生存数据,并绘制相应的Kaplan-Meier插图,分别使用GetData Graph Digitizer、IPDfromKM getpoints、SurvdigitizeR survival_digitize和研究提出的基于JavaScript脚本的方法提取Kaplan-Meier曲线生存概率,使用均方根误差(Root Mean Square Error,RMSE)评价不同方法结果与实际值的差异。结果:JavaScript脚本方法在所有模拟场景中RMSE均最小(RMSE=1.015×10^(-4)),优于其他3种方法 (P<0.05),不同方法比较差异具有统计学意义(P<0.05)。结论:对于矢量格式插图,通过JavaScript脚本可实现精确且稳健的Kaplan-Meier曲线逆向工程;对于位图,GetData Graph Digitizer和SurvdigitizeR survival_digitize方法可获得较为准确的结果,且SurvdigitizeR survival_digitize方法效率最高。在未来,更加智能、稳健且精确的生存资料重建是值得期待的。 展开更多
关键词 kaplan-meier曲线 生存概率提取 生存分析
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基于增强型残差递归门控网络的信道估计方法
11
作者 刘娇蛟 王若尘 马碧云 《华南理工大学学报(自然科学版)》 北大核心 2026年第1期53-59,共7页
在高速移动场景下,无线通信要经历时间和频率双选择性衰落,信道估计用于准确获取信道状态信息,其结果有助于提高通信性能。时频双选信道是一个描述信号在时间和频率维度上都具有选择性衰落特性的信道模型。针对时频双选信道估计问题,近... 在高速移动场景下,无线通信要经历时间和频率双选择性衰落,信道估计用于准确获取信道状态信息,其结果有助于提高通信性能。时频双选信道是一个描述信号在时间和频率维度上都具有选择性衰落特性的信道模型。针对时频双选信道估计问题,近年来深度学习方法被广泛应用,原本在计算机视觉和自然语言处理领域表现优秀的卷积神经网络(CNN)和长短期记忆网络(LSTM)等被应用于信道估计,但是它们专注于时序相关性及局部时频特征的捕捉,直接用于时频双选信道估计还存在着诸多挑战。该研究提出了一种基于增强型深度残差递归门控网络(CEHNet)的信道估计算法。该算法将时频双选信道的时频网格视为二维图像,使用超分辨率网络(SR)重建信道状态信息,并且使用增加幅度特征的预处理方法扩充数据集,引入Lasso回归作为约束加快网络收敛速度。实验结果表明:针对不同信道模型,该算法在导频数量较少时的估计性能优于超分辨率网络(SRCNN)等现有方法,其收敛速度明显加快,在信噪比为22 dB时比SRCNN方法提升了4倍。 展开更多
关键词 信道估计 超分网络 时频双选信道 递归门控卷积
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基于内窥镜视觉的机器人辅助手术中力估计方法
12
作者 邢元 王建敏 +3 位作者 马剑雄 唐吉思 马志康 史靖 《天津大学学报(自然科学与工程技术版)》 北大核心 2026年第1期99-110,共12页
在机器人辅助微创手术中,精确的力反馈对于提高手术操作的安全性与质量至关重要.然而,现有的解决方案在实际应用场景中仍面临着如小型化、精准化和普适性等多重挑战,限制了其在复杂临床场景中的广泛应用.因此,如何实现高精度、低成本且... 在机器人辅助微创手术中,精确的力反馈对于提高手术操作的安全性与质量至关重要.然而,现有的解决方案在实际应用场景中仍面临着如小型化、精准化和普适性等多重挑战,限制了其在复杂临床场景中的广泛应用.因此,如何实现高精度、低成本且适用于多种组织类型的力估计成为研究重点.为此,基于手术机器人配备的内窥镜系统,构建了包含多种材料和丰富力学信息数据集,并提出了结合注意力机制的深度学习模型,以优化内窥镜视觉信息的特征提取,从而提升力估计的准确性和鲁棒性.模型以材料变形的内窥镜图像作为输入,结合卷积神经网络的特征提取能力和循环神经网络的时序建模能力,实现对手术器械与组织之间交互力的精确估计.此外,为进一步探究注意力机制在力估计任务中的作用和优化策略,提出了3种不同的注意力模块引入方案.实验结果表明:采用DenseNet-BiLSTM结构并引入SENet模块的模型在3种材料上取得了最佳性能,显著提升了模型的整体表现;同时,注意力模块的位置对不同组织材料的力估计效果具有差异性影响.研究验证了基于内窥镜视觉的深度学习方法在精确估计手术过程中器械与组织间的交互力方面的有效性和可行性,为未来机器人辅助微创手术系统的发展和优化提供了新的方向与理论依据. 展开更多
关键词 机器人辅助微创手术 视觉反馈 交互力估计 注意力机制 深度学习
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基于云平台的深度学习电池参数识别与SOH估计
13
作者 张维平 王志翠 +2 位作者 姬莉 李国强 赵文蕾 《电池》 北大核心 2026年第1期46-52,共7页
锂离子电池健康状态(SOH)估计对电池管理系统(BMS)的安全可靠运行至关重要。传统的移动窗口最小二乘法在复杂动态环境下,存在精度不足和适应性差的问题。提出一种基于云计算平台的深度学习增强电池模型参数识别与SOH估计方法。该方法完... 锂离子电池健康状态(SOH)估计对电池管理系统(BMS)的安全可靠运行至关重要。传统的移动窗口最小二乘法在复杂动态环境下,存在精度不足和适应性差的问题。提出一种基于云计算平台的深度学习增强电池模型参数识别与SOH估计方法。该方法完整保留二阶RC等效电路模型的数学基础,并融合卷积神经网络-长短期记忆(LSTM)网络-注意力机制的深度学习架构,构建云端智能优化的参数识别框架。所提方法在保持移动窗口最小二乘算法理论完整性的基础上,提升SOH预测精度,平均绝对百分比误差(MAPE)从传统方法的1.15%降至0.31%。 展开更多
关键词 锂离子电池 云计算 深度学习 参数识别 健康状态(SOH)估计 电池管理系统(BMS)
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双IRS辅助太赫兹大规模MIMO系统的宽带信道估计方案
14
作者 梁彦 李宝龙 +1 位作者 魏浩章 李飞 《系统工程与电子技术》 北大核心 2026年第1期361-371,共11页
在太赫兹(terahertz,THz)大规模多输入多输出(multiple-input multiple-output,MIMO)系统中部署双智能反射面(intelligent reflecting surface,IRS)能够带来更高的波束增益,为应对THz信道的严重路径损耗提供了一种有效的解决方案。针对... 在太赫兹(terahertz,THz)大规模多输入多输出(multiple-input multiple-output,MIMO)系统中部署双智能反射面(intelligent reflecting surface,IRS)能够带来更高的波束增益,为应对THz信道的严重路径损耗提供了一种有效的解决方案。针对双IRS辅助THz大规模MIMO系统的信道估计问题,提出一种基于宽带字典的低复杂度、低导频开销的信道估计方案。首先,构建了与子载波频率相关的宽带字典。然后,基于信道的稀疏结构针对IRS的反射链路进行角度估计,获得级联信道中基站和IRS的角度信息。最后,根据角度估计结果进行宽带字典矩阵压缩,并基于正交匹配追踪算法完成多用户的宽带级联信道估计。仿真结果表明,所提出的信道估计方案能够在保证信道估计精度的前提下,有效地减少导频开销并降低了25%的计算复杂度。 展开更多
关键词 智能反射面 太赫兹 大规模多输入多输出 宽带信道估计
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飞行器轨迹参数估计的样条节点优化方法
15
作者 李冬 魏超 刘学 《兵器装备工程学报》 北大核心 2026年第1期237-243,共7页
提出一种飞行器轨迹参数估计的样条节点优化新方法,通过改善样条节点数值优化的收敛性抑制样条表示误差。给出了样条表示误差和轨迹参数估计误差的误差传播关系,表明样条表示误差可直接引起轨迹参数估计误差。设计了初始样条节点选取的... 提出一种飞行器轨迹参数估计的样条节点优化新方法,通过改善样条节点数值优化的收敛性抑制样条表示误差。给出了样条表示误差和轨迹参数估计误差的误差传播关系,表明样条表示误差可直接引起轨迹参数估计误差。设计了初始样条节点选取的启发式算法,对样条表示误差较大的轨迹时段进行自适应节点加密处理,为样条节点的数值优化提供可靠的迭代初值。提出了自适应学习率的样条节点数值优化方法,利用梯度下降法求解样条节点位置的优化模型,采用了黄金分割法自适应调整学习率,进而提高梯度下降法的收敛性。仿真结果表明,所提出的方法提高了样条节点优化迭代的收敛速度,减少了样条表示误差,在飞行器飞行测试中对于提高轨迹参数的估计精度有重要的实际应用价值。 展开更多
关键词 飞行器 轨迹参数估计 样条节点优化 样条表示误差 启发式算法 自适应学习率
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基于多尺度信息的生成式人体姿态估计
16
作者 陈俊芬 冯武山 +1 位作者 郝旭阳 谢博鋆 《计算机工程与应用》 北大核心 2026年第3期265-276,共12页
针对人体姿态估计中遮挡带来的缺乏图像低级特征指导和预测姿势与人体生理结构的不一致性问题,提出了一种新颖的生成式人体姿态估计方法(generative human pose estimation,GenPose)。该模型使用多尺度信息融合和条件生成模块解决了严... 针对人体姿态估计中遮挡带来的缺乏图像低级特征指导和预测姿势与人体生理结构的不一致性问题,提出了一种新颖的生成式人体姿态估计方法(generative human pose estimation,GenPose)。该模型使用多尺度信息融合和条件生成模块解决了严重遮挡问题。多尺度模块从尺度和通道上细粒度融合图像特征,能捕捉到更多肢体细节,从而推理出遮挡关键点的特征信息。条件生成模块通过建模遮挡场景与姿态间的对应关系,根据标记编码器特征动态调整生成姿态,在保证可见点准确率的同时,在一定程度上减少了遮挡对非遮挡的干扰,提升了对遮挡姿态的生成效果。在公开的COCO和MPII数据集上,同以往方法相比,有了更好的结果,同时在CrowdPose、OCHuman以及SyncOCC数据集上验证了泛化能力。该模型在一定程度上能够解决严重遮挡下的姿态估计问题,提高了预测姿态的合理性,取得了更加优异的效果。 展开更多
关键词 人体姿态估计 不可见关键点 严重遮挡 注意力机制 变分编码器
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基于LSTM-Transformer多通道特征融合的锂电池SOC-SOH联合估计
17
作者 于天剑 曾笑颜 +2 位作者 冯恩来 黄金 张桂南 《铁道科学与工程学报》 北大核心 2026年第1期301-313,共13页
随着新能源机车向高效率、智能化方向发展,精准监测动力电池的充放电状态(state of charge,SOC)和健康状态(state of health,SOH)对于保障机车运行安全尤为关键。针对传统独立估计方法在复杂工况下适应性差、难以捕捉时变耦合特性的问题... 随着新能源机车向高效率、智能化方向发展,精准监测动力电池的充放电状态(state of charge,SOC)和健康状态(state of health,SOH)对于保障机车运行安全尤为关键。针对传统独立估计方法在复杂工况下适应性差、难以捕捉时变耦合特性的问题,提出一种基于自适应加权多通道长短期记忆网络(long short-term memory,LSTM)与Transformer融合的联合网络架构(MLTA-Net)。该方法构建了涵盖多层次特征的电池健康因子集合,引入等压升时间、最大容量增量电压等关键动态特征,从电化学机理层面强化了老化趋势的表征能力。MLTA-Net模型采用多通道并行架构,分离处理不同类型的电池数据特征,通过LSTM编码器捕获短期时序依赖关系,利用Transformer多头自注意力机制解析全局工况特征,并通过自适应加权融合层进行特征融合,实现电池状态高精度优化估计。实验方法基于磷酸铁锂电池循环老化数据集,在不同老化阶段下对SOH进行估计。研究结果表明,所提方法对电池最大容量衰减均方根误差稳定在0.06%以内,在预测误差、稳定性方面均优于传统方法。在脉冲工况和深度充放电条件下对电池SOC-SOH进行联合估计,预测精度相比单独估计有显著提升,尤其在SOC发生突变的关键时刻误差降低了84.2%,在电池老化阶段展现出更强的鲁棒性和泛化能力。本研究为复杂工况下的SOC-SOH联合估计提供了高效、精准的解决方案,为智能电池管理系统的优化提供了理论参考和技术支持。 展开更多
关键词 状态表征 荷电状态 联合估计 锂电池 健康状态
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融合手物特征的三维手部姿态估计网络
18
作者 贾迪 王建淳 +2 位作者 韩雪峰 张藩 王骁 《中国图象图形学报》 北大核心 2026年第2期628-641,共14页
目的 手部姿态估计作为人机交互的核心感知技术,在复杂交互场景下,面临多尺度特征融合过程中信道丢失以及手物交互过程中遮挡干扰等挑战,现有方法多依赖单一特征提取策略或静态注意力机制,无法同时兼顾精度与鲁棒性。为此,提出一种融合... 目的 手部姿态估计作为人机交互的核心感知技术,在复杂交互场景下,面临多尺度特征融合过程中信道丢失以及手物交互过程中遮挡干扰等挑战,现有方法多依赖单一特征提取策略或静态注意力机制,无法同时兼顾精度与鲁棒性。为此,提出一种融合手物特征的三维手部姿态估计网络(hand object collaborative enhancement network,HOCEN),旨在通过多层次跨模态交互优化,提升遮挡场景下的手部姿态估计性能。方法 设计双流特征金字塔,通过双向跨尺度信息聚合捕获局部细节与全局语义依赖,缓解传统特征金字塔的通道信息丢失问题;给出一种基于外部注意力的动态调整模块,对提取后的手部特征进行动态注意力权重分配,抑制噪声干扰;构建双流协同注意力机制,结合手—物几何约束与语义互补特性,增强跨模态特征对齐能力;通过层级特征解码器重构精准的手部姿态参数。结果 在Dex-YCB(dexterous-YCB)与HO3D(hand-object 3D)数据集上的实验结果表明,本文方法在遮挡场景下的手部关节定位精度高于当前的主流模型,在Dex-YCB数据集上,手部姿态估计指标MPJPE(mean per joint position error)和PA-MPJPE(procrustes-aligned mean per joint position error)分别达到12.4 mm和5.4 mm,均优于SemGCN(semantic graph convolutional network)、HFL(harmonious feature learning)等先进模型,在HO3D数据集上,手部姿态估计指标Join和Mesh上分别达到9.2 mm和9.1 mm,实现了极低的误差。此外,在Dex-YCB与HO3D数据集上分别进行消融实验,进一步证明各模块在手—物协同估计指标上的独立贡献与协同增益。结论 本文提出一种基于动态手物交互特征融合的三维手部姿态估计网络架构,通过跨模态特征协同建模机制有效提升姿态估计精度。实验结果表明,本文方法在复杂交互场景下具有较高的鲁棒性与泛化能力,提出的动态特征校准与手物协同策略为提升遮挡场景下的手部姿态估计提供了全新的解决方案。 展开更多
关键词 手势姿态估计 双流金字塔特征融合 动态注意力机制 动态特征调整 手物协同增强
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基于最佳滑移率估计的汽车EMB防抱死控制
19
作者 潘公宇 熊浩东 《郑州大学学报(工学版)》 北大核心 2026年第1期58-65,共8页
为了解决传统的逻辑门限式ABS控制方法存在无法充分利用路面利用附着系数以及滑移率波动较大的问题,提出了一种基于最佳滑移率估计的汽车EMB防抱死控制策略。首先,建立轮胎滑移率与路面利用附着系数之间的非线性模型;其次,通过一种分段... 为了解决传统的逻辑门限式ABS控制方法存在无法充分利用路面利用附着系数以及滑移率波动较大的问题,提出了一种基于最佳滑移率估计的汽车EMB防抱死控制策略。首先,建立轮胎滑移率与路面利用附着系数之间的非线性模型;其次,通过一种分段式的估计算法来快速准确地跟踪最佳滑移率;最后,基于最佳滑移率的估计结果,设计了积分滑模控制器,通过精确调节EMB制动力矩和电机制动力矩,使前后轮的滑移率维持在各自的最佳滑移率,保证车辆在不同路面条件下的最佳制动距离。仿真结果表明:所采用的估计算法都能够快速准确识别当前路面的最佳滑移率,估计出的最佳滑移率在稳态时与实际的最佳滑移率的最大误差不超过3%,且积分滑模控制器可以精确控制滑移率保持在最佳滑移率附近,与CarSim内置的ABS控制策略相比,单一路面工况制动总时间缩短了10.8%,制动总距离减少了15.8%,对接路面工况制动总时间缩短了18.0%,制动总距离减少了22.2%。 展开更多
关键词 最佳滑移率 电子机械制动 ABS 估计算法 积分滑模控制
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飞机典型运行状态声源识别及其声功率估计
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作者 宋亚辉 《实验流体力学》 北大核心 2026年第1期79-87,共9页
识别飞机典型运行状态下的主要声源并估计其声功率,对飞机低噪声设计与噪声污染评估具有重要意义。基于波束形成方法,发展了利用声阵列估算飞机外部气动声源声功率的算法和声贡献量分析方法,并设计了以“声–飞机–环境”参数综合测试... 识别飞机典型运行状态下的主要声源并估计其声功率,对飞机低噪声设计与噪声污染评估具有重要意义。基于波束形成方法,发展了利用声阵列估算飞机外部气动声源声功率的算法和声贡献量分析方法,并设计了以“声–飞机–环境”参数综合测试为核心的飞行试验总体技术方案。针对某型歼击机地面开车和某大型运输类飞机低空飞行2种场景,分别采用非均匀线阵列和多臂螺旋声阵列,开展已知声源条件下的算法验证,以及飞机实际运行条件下的应用分析。结果表明,所提方法能准确识别200~2000 Hz频率范围内的主要声源,完成对发动机和机身声源辐射声功率的估算,并可进一步确定各声源对总声能量的贡献量。 展开更多
关键词 飞机噪声 声源识别 声功率估计 声贡献量 飞行试验
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