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基于RST算法提取乌什M_(S)7.1地震地表温度异常
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作者 伊尔潘·艾尼瓦尔 李晓东 +3 位作者 朱文振 胡安尼西·巴合达吾列提 何欢 艾萨·伊斯马伊力 《内陆地震》 2024年第2期173-181,共9页
为探讨RST算法在新疆地区地震热红外异常提取中的适用性,以乌什M_(S)7.1地震为例,构建研究区MODIS地表温度数据集,并对数据集进行逐像元时间序列趋势去除后,利用RST算法提取乌什M_(S)7.1地震地表温度异常信息。结果表明:乌什M_(S)7.1地... 为探讨RST算法在新疆地区地震热红外异常提取中的适用性,以乌什M_(S)7.1地震为例,构建研究区MODIS地表温度数据集,并对数据集进行逐像元时间序列趋势去除后,利用RST算法提取乌什M_(S)7.1地震地表温度异常信息。结果表明:乌什M_(S)7.1地震地表温度异常的变化过程分为“出现—消失—再出现—扩大—达到最大—消失”6个阶段;乌什M_(S)7.1地震的地表温度异常区域大致沿构造带的走向分布;乌什M_(S)7.1地震发生在地表温度异常面积出现最大值后的第99天。利用MODIS数据结合RST算法提取地震热红外异常在新疆地区相关研究中具有一定的可行性。 展开更多
关键词 乌什M_(S)7.1地震 地表温度异常 时间序列趋势去除 rst算法
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一种快速模板匹配目标识别算法 被引量:20
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作者 王强 宋京民 +1 位作者 胡建平 邱忠文 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2000年第6期42-43,69,共3页
该文拟将计算机视觉中传统模板匹配方法与对场景物体的中心矩描述方法相结合,提出了一种效率较高的匹配算法。算法在匹配识别上不仅不受物体方位旋转及尺寸缩放变化影响,而且能较精确地求出物体相对于模板的缩放比例和偏转角度。文中... 该文拟将计算机视觉中传统模板匹配方法与对场景物体的中心矩描述方法相结合,提出了一种效率较高的匹配算法。算法在匹配识别上不仅不受物体方位旋转及尺寸缩放变化影响,而且能较精确地求出物体相对于模板的缩放比例和偏转角度。文中给出了与传统模板匹配算法对照的实验结果。 展开更多
关键词 模板匹配 目标识别 算法 计算机视觉 图象处理
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海量数据上有效的top-k Skyline查询算法 被引量:3
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作者 韩希先 宋翠 +2 位作者 戈韵如 高宏 李建中 《计算机科学与探索》 CSCD 北大核心 2019年第5期775-787,共13页
在许多应用中,Skyline查询是一种十分重要的查询类型,它在潜在的巨大的数据空间中返回不被其他元组支配的用户感兴趣的元组,但是Skyline查询无法控制返回结果的数量。处理一个新的top-k Skyline查询问题,该查询返回支配分数最大的k个Sky... 在许多应用中,Skyline查询是一种十分重要的查询类型,它在潜在的巨大的数据空间中返回不被其他元组支配的用户感兴趣的元组,但是Skyline查询无法控制返回结果的数量。处理一个新的top-k Skyline查询问题,该查询返回支配分数最大的k个Skyline元组,从而控制了需要向用户返回的查询结果数量。分析发现,大多数现有算法忽略了利用支配分数作为限制Skyline查询的结果数量的度量。提出一个新的基于表扫描的RSTS(ranked Skyline with table scan)算法来有效计算海量数据上的top-k Skyline结果。RSTS算法首先对表执行预排序操作,保证预排序表的元组按照对有序列表的round-robin扫描的顺序排列。RSTS算法包括两个阶段。阶段1利用对预排序表的顺序扫描来获得候选元组。阶段2计算候选元组的支配分数并返回结果。可以证明,RSTS算法具有早结束特性,并给出其扫描深度的理论分析。提出对于候选元组的剪切操作,理论剪切效果表明,绝大多数的Skyline结果可以直接丢弃。实验结果表明,RSTS算法可以有效计算top-k Skyline结果。 展开更多
关键词 海量数据 top-kSkyline rstS算法 表扫描 剪切操作
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2020年7月12日唐山5.1级地震前高光谱多参数异常特征分析 被引量:3
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作者 丁志华 崔月菊 唐杰 《中国地震》 北大核心 2022年第3期494-502,共9页
基于高光谱遥感数据,通过RST算法提取2020年7月12日唐山5.1级地震前不同参数异常信息,发现震前CH_(4)、CO、H_(2)O、O 3均出现了高值异常,且异常均位于震中附近,异常幅度高于2倍均方差,CH_(4)、CO、H_(2)O异常机理不同于O 3。通过统计2... 基于高光谱遥感数据,通过RST算法提取2020年7月12日唐山5.1级地震前不同参数异常信息,发现震前CH_(4)、CO、H_(2)O、O 3均出现了高值异常,且异常均位于震中附近,异常幅度高于2倍均方差,CH_(4)、CO、H_(2)O异常机理不同于O 3。通过统计2018—2020年CH_(4)、CO、H_(2)O三种气体出现频次,发现同步异常具有可靠性,认为高光谱多参数异常出现的同步性,可提高异常性质判定的信度。通过对不同参数进行连续跟踪观测,提取多参数同步异常信息,对地震短临预报具有一定参考意义。 展开更多
关键词 高光谱 多参数 异常提取 rst算法
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高光谱气体背景场特征及震情跟踪应用前景 被引量:2
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作者 丁志华 崔月菊 +1 位作者 盛艳蕊 张子广 《华北地震科学》 2019年第3期44-49,共6页
基于2004—2017年华北地区高光谱数据,计算CH4、CO、O3总量背景场,发现不同气体在时间尺度上受温度、湿度、高空辐射等影响有较明显的周期性特征,在空间尺度上CH4、CO总量平原高于山区,O3总体呈现随纬度升高而降低的特征;利用RST算法对... 基于2004—2017年华北地区高光谱数据,计算CH4、CO、O3总量背景场,发现不同气体在时间尺度上受温度、湿度、高空辐射等影响有较明显的周期性特征,在空间尺度上CH4、CO总量平原高于山区,O3总体呈现随纬度升高而降低的特征;利用RST算法对华北地区5.0级以上地震进行震例总结发现,震前62.5%的地震震中附近出现气体高值异常,异常气体主要为CH4、CO,而O3异常不明显。研究结果表明,RST算法对高光谱气体CH4、CO进行异常提取可作为地震预报的辅助依据,服务于震情跟踪判定。 展开更多
关键词 高光谱 背景场 rst算法 震例
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运用基于GA的粗糙集方法改进经典AHP方法研究 被引量:8
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作者 倪明 徐福缘 《应用科学学报》 CAS CSCD 北大核心 2005年第5期517-521,共5页
传统的AHP方法解决多准则决策系统有着独特的优势,但对于有些非常复杂的决策系统运用AHP进行分析后,在求解过程中,或者判断矩阵求解比较困难,或者求得的判断矩阵不能够通过一致性检验,从而使得传统AHP方法在解决某些复杂决策系统时失效... 传统的AHP方法解决多准则决策系统有着独特的优势,但对于有些非常复杂的决策系统运用AHP进行分析后,在求解过程中,或者判断矩阵求解比较困难,或者求得的判断矩阵不能够通过一致性检验,从而使得传统AHP方法在解决某些复杂决策系统时失效.针对这种情形,提出运用基于GA的算法去约简经过AHP分析后的知识系统,然后或者直接运用RST方法中的规则进行排序而得到结果,或者对约简后的知识系统仍然用经典的AHP方法求解而得到排序结果.在此基础上,除了提出4条转换规则外,还运用该方法求解区域信息化水平比较决策系统,并与经典AHP求得结果进行比较,得出该方法比经典AHP方法更简单且可行的结论. 展开更多
关键词 遗传算法 粗糙集理论 层次分析法 区域信息化水平
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华北地区高光谱气体影响因素分析
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作者 丁志华 盛艳蕊 张子广 《地震工程学报》 CSCD 北大核心 2021年第2期279-286,共8页
基于高光谱遥感数据分析CH_(4)与CO的影响因素,应用于京津冀地区异常性质判定。通过不同地形高光谱气体与水汽、温度、长波辐射、气压等参数进行相关系数计算。发现陆地与海洋具有不同的特性,CH_(4)与CO呈较强的负相关,且相关系数盆地... 基于高光谱遥感数据分析CH_(4)与CO的影响因素,应用于京津冀地区异常性质判定。通过不同地形高光谱气体与水汽、温度、长波辐射、气压等参数进行相关系数计算。发现陆地与海洋具有不同的特性,CH_(4)与CO呈较强的负相关,且相关系数盆地大于山区大于平原;CH_(4)与水汽、温度、长波辐射呈负相关,与气压呈正相关,且相关系数平原大于山区大于盆地。分析认为在陆地环境CH_(4)浓度受水汽、温度、气压等气象因素影响较大,CO因为海洋源的影响,与不同参数相关系数较低。通过RST算法提取近期京津冀地区高光谱气体异常,发现北京西南与河北交界地区在6月有明显的高值异常,通过回归方程检验,认为该异常是气象因素引起的可能性较大,为震情跟踪判定提供了依据。 展开更多
关键词 高光谱 rst算法 相关系数 回归方程 不同地形
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一种混合型的汉语篇章结构自动分析方法 被引量:10
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作者 张益民 陆汝占 沈李斌 《软件学报》 EI CSCD 北大核心 2000年第11期1527-1533,共7页
提出一种混合型的汉语篇章结构自动分析方法 .此方法主要基于 RST( rhetorical structure theory)分析、主位模式分析等多种语言学方法 ,还利用了向量空间模型等统计方法 .提出并实现了一种确定性 RST分析算法 .与其他现有方法相比 ,此... 提出一种混合型的汉语篇章结构自动分析方法 .此方法主要基于 RST( rhetorical structure theory)分析、主位模式分析等多种语言学方法 ,还利用了向量空间模型等统计方法 .提出并实现了一种确定性 RST分析算法 .与其他现有方法相比 ,此方法具有更大的适用范围和更高的处理精度 . 展开更多
关键词 汉语篇章结构 自动分析 篇章处理 自然语言处理
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基于综合智能计算的数控系统误差补偿 被引量:1
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作者 曾黄麟 孙勇 陈顺玲 《中国机械工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2011年第1期1-4,共4页
提出一种基于综合智能计算的数控系统位置控制方法,其基本思想是,在现有的数控系统内部嵌入一个神经网络的小型系统(采用插件形式嵌入),利用综合智能计算,得出系统补偿误差,实现对数控系统误差补偿的智能控制。综合智能计算通过应用粗... 提出一种基于综合智能计算的数控系统位置控制方法,其基本思想是,在现有的数控系统内部嵌入一个神经网络的小型系统(采用插件形式嵌入),利用综合智能计算,得出系统补偿误差,实现对数控系统误差补偿的智能控制。综合智能计算通过应用粗集理论对决策表进行属性约简,利用主元分析进行数据压缩及特征提取,以降低BP网络的输入维数,缩短网络的训练时间,并利用蚁群算法对BP网络参数进行全局搜索,实现网络快速收敛到全局最优值。试验仿真表明,此方法可有效提高系统补偿精度和实时性。 展开更多
关键词 BP网络 粗集理论 主元分析 蚁群算法
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基于夜间多时相遥感数据的热异常与地震的相关性 被引量:4
10
作者 孟亚飞 孟庆岩 +2 位作者 张颖 周世健 刘文宝 《地震学报》 CSCD 北大核心 2021年第1期124-135,共12页
本文使用第二代欧洲气象卫星MSG搭载的SEVIRI传感器数据,基于卫星数据稳健分析技术提取了意大利地区2015—2017年间的三次热异常,并在此基础上增加热异常的判定条件,利用静止气象卫星的高时间分辨率特性,基于夜间多时相遥感数据探究热... 本文使用第二代欧洲气象卫星MSG搭载的SEVIRI传感器数据,基于卫星数据稳健分析技术提取了意大利地区2015—2017年间的三次热异常,并在此基础上增加热异常的判定条件,利用静止气象卫星的高时间分辨率特性,基于夜间多时相遥感数据探究热异常与地震的相关性。结果显示:通过夜间多时相遥感数据均值可更清晰地展示出研究区热异常的时空变化,基于改进后的判定条件可以有效地判断热异常是否可能与地震有关。此外,夜间多时相热异常的时空分布研究表明,云层的扩散与消失可能对热异常提取结果有重要影响。 展开更多
关键词 地震 热异常 多时相遥感数据 rst算法 时空分析
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基于量子遗传改进支持向量机理论的变压器故障诊断
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作者 于虹 孙鹏 《南方电网技术》 2011年第A01期44-47,共4页
提出了基于量子遗传改进支持向量机理论的变压器故障诊断方法。该算法首先利用粗糙集技术对变压器知识进行属性约简,通过属性表获得变压器故障的最简决策表以作为支持向量机的输入,并利用量子遗传算法获得支持向量机的最优参数设置。... 提出了基于量子遗传改进支持向量机理论的变压器故障诊断方法。该算法首先利用粗糙集技术对变压器知识进行属性约简,通过属性表获得变压器故障的最简决策表以作为支持向量机的输入,并利用量子遗传算法获得支持向量机的最优参数设置。实验结果表明,该诊断方法分类性能良好、可靠性高且有效可行。 展开更多
关键词 粗糙集理论 支持向量机 故障诊断 量子遗传算法 变压器
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基于随机森林算法和粗糙集理论的改进型深度学习短期负荷预测模型 被引量:40
12
作者 封钰 宋佑斌 +4 位作者 金晟 冯家欢 史雪晨 俞永杰 黄弦超 《发电技术》 CSCD 2023年第6期889-895,共7页
精准的电力负荷预测有利于保障电力系统的安全、经济运行。针对现行预测算法存在的预测准确度低、模型耗时长等问题,提出一种基于随机森林(random forest,RF)算法和粗糙集理论(rough set theory,RST)的改进型深度学习(deeplearning, DL... 精准的电力负荷预测有利于保障电力系统的安全、经济运行。针对现行预测算法存在的预测准确度低、模型耗时长等问题,提出一种基于随机森林(random forest,RF)算法和粗糙集理论(rough set theory,RST)的改进型深度学习(deeplearning, DL)短期负荷预测模型(RF-DL-RST)。该模型首先基于历史数据,利用随机森林算法提取影响负荷预测的关键特征量;然后将关键特征量和历史负荷值作为深度神经网络的输入、输出项进行训练,并通过粗糙集理论修正预测结果。最后,通过算例进行仿真验证,结果表明,该模型的预测准确度比单一的深度学习模型及不进行预测修正的模型更高。 展开更多
关键词 电力负荷预测 随机森林(RF)算法 深度学习(DL) 粗糙集理论(rst)
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基于时空联合的震前热异常提取方法研究
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作者 孟祥宇 晁鲁 +2 位作者 宋冬梅 王斌 咏梅 《交叉科学学报》 2025年第3期139-148,共10页
震前热红外辐射异常现象已成为评估区域地震危险性的重要参考指标。然而,地表热辐射受大气辐射、地形、天气等多种因素的影响,从中准确识别由构造活动引发的热异常仍是一项具有挑战性的研究。当前的震前热异常提取方法大多仅仅考虑时间... 震前热红外辐射异常现象已成为评估区域地震危险性的重要参考指标。然而,地表热辐射受大气辐射、地形、天气等多种因素的影响,从中准确识别由构造活动引发的热异常仍是一项具有挑战性的研究。当前的震前热异常提取方法大多仅仅考虑时间域或者是空间域分析,难以同时考虑时空特征。为此,本文提出了一种兼顾时间特征和空间特征的震前热异常提取模型,该模型包括原地温度的提取、原地涡度的计算、多年背景场影响的消除以及热异常的判定。采用MODIS LST数据,就和田地震及尼泊尔地震发生前的热异常进行了提取和分析,研究结果表明:(1)提取的震前热异常在时空分布上与构造活动具有显著关联;(2)地震年份的地壳活动相比非震年份更为强烈,LST异常更显著;(3)震前热异常的变化并不单一,而是呈现出周期性的强弱交替,并在空间上反复波动。本文研究可为震前热异常的识别及地震监测提供新的方法支持和理论参考。 展开更多
关键词 热异常 rst 小波变换 涡度算法
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