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On Exact Determination of Eigen Vectors
1
作者 Raghuram Prasad Dasaradhi V. V. Haragopal 《Advances in Linear Algebra & Matrix Theory》 2015年第2期46-53,共8页
In this article, we determine the Eigen values and Eigen vectors of a square matrix by a new approach. This considers all the roots with their multiplicities are known, using only the simple matrix multiplication of a... In this article, we determine the Eigen values and Eigen vectors of a square matrix by a new approach. This considers all the roots with their multiplicities are known, using only the simple matrix multiplication of a vector. This process does not even require matrix inversion. 展开更多
关键词 Characteristic Equation MINIMAL Polynomia eigen Values eigen vectorS Vander Monde MATRICES JORDAN Reduction
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On Eigen-Matrix Translation Method for Classification of Biological Data
2
作者 JIANG Hao QIU Yushan +1 位作者 CHENG Xiaoqing CHING Waiki 《Journal of Systems Engineering and Electronics》 SCIE EI CSCD 2015年第5期1212-1230,共19页
Driven by the challenge of integrating large amount of experimental data, classification technique emerges as one of the major and popular tools in computational biology and bioinformatics research. Machine learning m... Driven by the challenge of integrating large amount of experimental data, classification technique emerges as one of the major and popular tools in computational biology and bioinformatics research. Machine learning methods, especially kernel methods with Support Vector Machines (SVMs) are very popular and effective tools. In the perspective of kernel matrix, a technique namely Eigen- matrix translation has been introduced for protein data classification. The Eigen-matrix translation strategy has a lot of nice properties which deserve more exploration. This paper investigates the major role of Eigen-matrix translation in classification. The authors propose that its importance lies in the dimension reduction of predictor attributes within the data set. This is very important when the dimension of features is huge. The authors show by numerical experiments on real biological data sets that the proposed framework is crucial and effective in improving classification accuracy. This can therefore serve as a novel perspective for future research in dimension reduction problems. 展开更多
关键词 CLASSIFICATION dimension reduction eigen-matrix translation glycan data kernel method(KM) support vector machine (SVM)
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舟山群岛降水中阴离子及pH值的特征分析 被引量:8
3
作者 林雨霏 刘素美 +3 位作者 纪雷 张国森 毛旭斌 张经 《环境科学》 EI CAS CSCD 北大核心 2005年第5期49-54,共6页
通过对舟山站点降水中的4种阴离子(F-、Cl-、NO3-和SO42-)及pH值近2a的连续观测,对阴离子和pH值的范围及变化趋势进行了描述;利用本征矢量投影技术对实验数据进行降维处理,并对造成异常样品点的影响因素进行了分析.进一步因子分析结果显... 通过对舟山站点降水中的4种阴离子(F-、Cl-、NO3-和SO42-)及pH值近2a的连续观测,对阴离子和pH值的范围及变化趋势进行了描述;利用本征矢量投影技术对实验数据进行降维处理,并对造成异常样品点的影响因素进行了分析.进一步因子分析结果显示,舟山站点降水样本点在阴离子及pH值方面的分布特征可基本确定为2个因子,SO42--NO3-因子(FA1)及Cl-因子(FA2),可将其概括为“人类活动因子”与“海洋因子”,因子分析结果得到的主要因子FA1、FA2与本征矢量投影得到的主成分PC1、PC2基本对应,因子分析的结果对解释影响样品点差异的实际变量方面更具实际意义,即舟山站点样本点的异常值可归为2类,受SO42--NO3-因子(FA1)影响及受Cl-因子(FA2)影响. 展开更多
关键词 舟山群岛 降水 阴离子 PH 本征矢量投影 因子分析
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西藏浪卡子地区树轮宽度特征值年表的建立 被引量:15
4
作者 刘晶晶 杨保 《第四纪研究》 CAS CSCD 北大核心 2014年第6期1280-1287,共8页
如何客观保留树轮序列的低频气候信息是树轮气候学研究的热点和难点问题。本文以西藏浪卡子地区大果圆柏(Sabina tibetic Kom.)的树轮宽度为资料,对新提出的特征值分析方法进行实例演示。通过构建不同树轮序列之间的协方差矩阵,计算其... 如何客观保留树轮序列的低频气候信息是树轮气候学研究的热点和难点问题。本文以西藏浪卡子地区大果圆柏(Sabina tibetic Kom.)的树轮宽度为资料,对新提出的特征值分析方法进行实例演示。通过构建不同树轮序列之间的协方差矩阵,计算其特征向量和特征值,并利用特征向量和主成分重建了特征值年表。将建立的特征值年表与传统的标准化年表(STD年表)和区域曲线标准化年表(RCS年表)进行比较,分析不同去趋势方法对树轮序列低频气候信息保留能力的差异。结果表明,相对STD年表,新建立的特征值年表与RCS年表能够较好地保留低频气候信息,显示了特征值分析方法在树轮气候学研究领域具有较高的应用潜力。 展开更多
关键词 树轮 特征值方法 特征向量 特征值 协方差
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Mindlin中厚板的辛求解方法 被引量:12
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作者 鲍四元 邓子辰 《固体力学学报》 CAS CSCD 北大核心 2005年第1期102-106,共5页
在Mindlin板混合能函数的基础上 ,通过引入混合变量及对混合能变分原理的修正 ,在全状态下建立了Mindlin板的Hamilton正则方程 ,进而采用直接法给出了两对边简支板的解析解 ,并通过具体例题说明了方法的有效性 .
关键词 混合变量 HAMILTON正则方程 求解方法 变分原理 解析解 函数 例题 MINDLIN板 简支板 基础
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基于主元分析的频谱整体识别方法 被引量:3
6
作者 李允公 张金萍 +1 位作者 吴宁祥 刘杰 《东北大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2008年第9期1322-1325,共4页
根据频谱的整体数据进行模式识别和分类时必须考虑如何降低识别过程中的计算量问题,提出了一种基于PCA的频谱整体识别方法.该方法将N点频谱视为N维空间中的点,首先利用已知频谱样本建立数据矩阵,继而进行PCA处理并确定满足信息保留率门... 根据频谱的整体数据进行模式识别和分类时必须考虑如何降低识别过程中的计算量问题,提出了一种基于PCA的频谱整体识别方法.该方法将N点频谱视为N维空间中的点,首先利用已知频谱样本建立数据矩阵,继而进行PCA处理并确定满足信息保留率门限值的主元方向个数,实现高维数据的降维,并计算各类频谱在低维空间投影点的中心,得到数据模板.在方法的识别应用中以距离最小为判据准则进行识别归类.数值仿真和语音识别实验结果说明所提方法性能稳定,识别准确率较高,具有一定的实际应用价值. 展开更多
关键词 频谱 主元分析 频谱识别 特征向量 模式分类
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未知信源数目的DOA估计方法 被引量:4
7
作者 李鹏飞 钟子发 张旻 《电子与信息学报》 EI CSCD 北大核心 2012年第3期576-581,共6页
针对信源数目未知情况下的DOA估计问题,该文提出了两种基于稀疏表示的DOA估计方法。一种是基于阵列协方差矩阵特征向量稀疏表示的DOA估计方法,首先证明了阵列协方差矩阵的最大特征向量是所有信号导向矢量的线性组合,然后利用阵列协方差... 针对信源数目未知情况下的DOA估计问题,该文提出了两种基于稀疏表示的DOA估计方法。一种是基于阵列协方差矩阵特征向量稀疏表示的DOA估计方法,首先证明了阵列协方差矩阵的最大特征向量是所有信号导向矢量的线性组合,然后利用阵列协方差矩阵的最大特征向量建立稀疏模型进行DOA估计;另一种是基于阵列协方差矩阵高阶幂稀疏表示的DOA估计方法,根据信号特征值大于噪声特征值的特性,通过对协方差矩阵的高阶幂逼近信号子空间,利用协方差矩阵的高阶幂的列向量建立DOA估计的稀疏模型进行DOA估计。理论分析和仿真实验验证,两种方法都不需要进行信号源数目的估计,具有较高的精度、较好的分辨力,对相干信号也具有优越的适应能力。 展开更多
关键词 信号处理 波达方向 稀疏表示 高阶幂 协方差矩阵 特征向量
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基于 Karhunen-leove 变换的多光谱数据压缩统计特性分析 被引量:2
8
作者 阎敬文 孙辉 张圣华 《光学精密工程》 EI CAS CSCD 1997年第5期30-35,共6页
提出了基于Karhunen-leove变换(KLT)的多光谱图像数据压缩方法,并对多光谱图像数据KLT统计特征进行了分析。在对KLT进行了理论推导后,如何将该方法应用于实际多光谱数据压缩系统进行了分析讨论。研究提出了... 提出了基于Karhunen-leove变换(KLT)的多光谱图像数据压缩方法,并对多光谱图像数据KLT统计特征进行了分析。在对KLT进行了理论推导后,如何将该方法应用于实际多光谱数据压缩系统进行了分析讨论。研究提出了一种最大限度地减少额外码流开销的方法。实验结果表明:该方法对16光谱段的三维数据可获得3.2~5.3的压缩比,且几乎没有失真,明显优于用DCT去除谱相关性的方法。 展开更多
关键词 KLT 多光谱图像 数据压缩 遥感图像 统计特性
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利用慢度曲面及偏振态研究晶体的铁弹相变 被引量:2
9
作者 王爱坤 关荣华 +1 位作者 周国香 何文辰 《华北电力大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2006年第1期110-112,共3页
利用晶体中弹性波的微分方程,求解出慢度曲面极大值的方向,从而确定其软模及偏振态,根据居里原理来确定晶体铁弹相变前后结构对称性。可根据弹性系数随温度的变化规律找出相变温度。得到的结果与实验相吻合。
关键词 慢度曲面 软模本征矢 铁弹相变
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子空间投影稳健波束形成算法及其性能分析 被引量:16
10
作者 刘晓军 刘聪锋 廖桂生 《系统工程与电子技术》 EI CSCD 北大核心 2010年第4期669-673,共5页
基于投影方法的稳健波束形成算法能够用于改善一般导向矢量失配的稳健性,而且相比于其他算法实现简单。通过分析,在信号加干扰子空间准确已知的条件下,该方法与基于特征子空间的稳健算法等价。由于该方法适用于较高信噪比和较低信号加... 基于投影方法的稳健波束形成算法能够用于改善一般导向矢量失配的稳健性,而且相比于其他算法实现简单。通过分析,在信号加干扰子空间准确已知的条件下,该方法与基于特征子空间的稳健算法等价。由于该方法适用于较高信噪比和较低信号加干扰子空间维数的场景,而且子空间及其维数必须是已知的,因此给出了一种用于信号加干扰子空间及其维数的稳健估计方法,使该算法的应用条件得以满足。详细分析了理想条件下子空间选取对算法性能的影响,并进行了详细的仿真分析,验证了所提出方法的正确性和有效性。 展开更多
关键词 稳健自适应波束形成 子空间投影 导向矢量失配 特征子空间
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分布式视频编码中基于改进FCM聚类的相关噪声模型估计 被引量:3
11
作者 杨春玲 吴娟 《中国图象图形学报》 CSCD 北大核心 2014年第2期185-193,共9页
目的在分布式视频编码中,为了更加准确地描述相关噪声残差子带的变化特性,提出一种基于改进的模糊C均值(FCM)聚类的模型估计方法。方法本文算法针对每一解码子带选取不同的特征矢量;利用改进的模糊C均值进行聚类;采用阈值控制法求取相... 目的在分布式视频编码中,为了更加准确地描述相关噪声残差子带的变化特性,提出一种基于改进的模糊C均值(FCM)聚类的模型估计方法。方法本文算法针对每一解码子带选取不同的特征矢量;利用改进的模糊C均值进行聚类;采用阈值控制法求取相应的模型参数;然后用重建子带更新下一解码子带的特征矢量,直到一帧中所有子带解码完成。针对模糊C均值对初始聚类中心的敏感性,采用随机生成隶属度矩阵的方法来缓解聚类陷入局部最优的问题。结果从实验效果和算法复杂度角度考虑,将残差样本聚为8类。实验结果表明,本文聚类算法可以更加准确地模拟帧内不同区域的不同信道噪声特性,对于运动越剧烈的序列效果越好,相对于子带级拉普拉斯估计,平均增益达1 dB。结论提出了一种新的相关噪声估计方法,针对不同的子带选取不同的特征矢量,并重建更新。实验结果表明,本文算法能更好地描述相关噪声特性,获得系统性能的提高。 展开更多
关键词 Wyner-Ziv分布式视频编码 相关噪声模型 FCM聚类算法 特征矢量 拉普拉斯参数
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利用慢度曲面及偏振态研究六方晶系晶体的铁弹相变 被引量:1
12
作者 周国香 王爱坤 何文辰 《河北工业大学学报》 CAS 2004年第5期60-63,共4页
通过慢度曲面上最大慢度来确定六方晶系振动模软化最突出的方向,根据振动模的偏振态确定软模本征矢,从而确定铁弹相变前后结构对称性的变化.
关键词 慢度曲面 软模本征矢 铁弹相变 六方晶系
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非理想双极化多天线系统中的信道信息反馈方法 被引量:1
13
作者 郑凤 陈艺戬 《北京理工大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2017年第8期818-823,共6页
在实际环境中,布置双极化天线时存在极化泄漏问题,影响信道信息量化反馈方法的精度,大规模天线系统中会造成预编码性能明显下降.本文从双极化信道模型出发,将信道矩阵分解为理想极化信道部分和极化泄露部分,并对各部分信道的特征矢量进... 在实际环境中,布置双极化天线时存在极化泄漏问题,影响信道信息量化反馈方法的精度,大规模天线系统中会造成预编码性能明显下降.本文从双极化信道模型出发,将信道矩阵分解为理想极化信道部分和极化泄露部分,并对各部分信道的特征矢量进行了分析,得到了各部分最佳特征矢量模型.基于这些模型,给出了基于多个分量加权合并的信道特征矢量量化反馈方法,能够有效地适应极化泄露带来的影响.仿真结果表明,该反馈方法能有效提高信道信息的量化效率和精度,进而获得明显的谱效率提升. 展开更多
关键词 双极化 大规模天线 多分量反馈 极化泄露 码字模型 特征矢量
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偶碳交替烃的非键分子轨道 被引量:1
14
作者 曹玲华 张键 刘育亭 《新疆大学学报(自然科学版)》 CAS 1989年第3期55-60,共6页
偶碳交替烃也可能存在非键分子轨道,非键轨道的数目由不能作完美匹配的π电子数决定.非键轨道中原子轨道的系数,仍可按零和规则确定,但应设定两个或两个以上的代数值,并满足一个代数关系式.
关键词 偶碳交替烃 非键分子轨道
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一种新的多通道SAR地面动目标检测定位方法 被引量:1
15
作者 周争光 廖桂生 +1 位作者 李海 刘颖 《系统工程与电子技术》 EI CSCD 北大核心 2008年第5期819-823,共5页
提出了一种对图像配准误差稳健的多通道合成孔径雷达地面动目标检测定位方法。该方法根据图像配准误差的方向确定观测矢量,计算特征系数矢量,利用动目标的空域导向矢量和特征系数矢量构造特征导向矢量,然后利用自适应波束形成技术进行... 提出了一种对图像配准误差稳健的多通道合成孔径雷达地面动目标检测定位方法。该方法根据图像配准误差的方向确定观测矢量,计算特征系数矢量,利用动目标的空域导向矢量和特征系数矢量构造特征导向矢量,然后利用自适应波束形成技术进行杂波抑制的同时估计动目标的运动速度,最后对目标重新定位。该方法能够在图像配准误差较大的情况下获得满意的动目标检测性能和较高的测速定位精度。仿真结果验证了方法的有效性。 展开更多
关键词 合成孔径雷达 地面动目标检测 配准误差 特征导向矢量
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极大代数意义下幂矩阵的周期性特征 被引量:1
16
作者 王梅生 李彦平 《控制与决策》 EI CSCD 北大核心 1991年第4期295-300,共6页
在分析一类离散事件动态系统的运行周期性及稳定性时,必须求解极大代数意义下矩阵的特征值。这一直被认为是十分困难的工作。直至目前为止,尚无一种能确定任一方阵全部特征值及特征向量的简易方法。本文对极大代数意义下任一方阵的幂矩... 在分析一类离散事件动态系统的运行周期性及稳定性时,必须求解极大代数意义下矩阵的特征值。这一直被认为是十分困难的工作。直至目前为止,尚无一种能确定任一方阵全部特征值及特征向量的简易方法。本文对极大代数意义下任一方阵的幂矩阵的周期性特征进行了深入分析。本文的结果为寻求计算特征值及特征向量的新算法提供了十分有效的途径。 展开更多
关键词 幂矩阵 周期性特征 断续系统
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极化阵列抗主瓣干扰性能研究 被引量:5
17
作者 罗章凯 王华力 +1 位作者 张翼鹏 董文斌 《电波科学学报》 EI CSCD 北大核心 2015年第3期504-509,共6页
为改善极化敏感阵列主瓣抗干扰性能,分析了基于特征空间投影算法的交替极化敏感阵列的主瓣干扰抑制性能,并与常规极化敏感阵列进行了比较.讨论了期望信号和干扰信号的空域和极化域匹配系数对阵列输出信干噪比的影响;分析了在期望信号导... 为改善极化敏感阵列主瓣抗干扰性能,分析了基于特征空间投影算法的交替极化敏感阵列的主瓣干扰抑制性能,并与常规极化敏感阵列进行了比较.讨论了期望信号和干扰信号的空域和极化域匹配系数对阵列输出信干噪比的影响;分析了在期望信号导向矢量失配情况下,采用特征空间投影算法改善两种极化敏感阵列的主瓣抗干扰性能.理论分析和仿真结果表明:在期望信号导向矢量存在误差情况下,基于特征空间投影算法的交替极化敏感阵列具有良好的稳健性.交替极化敏感阵列系统复杂度低、更易于工程实现. 展开更多
关键词 极化敏感阵列 主瓣干扰 导向矢量失配 特征空间投影
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计算机人脸识别技术综述 被引量:18
18
作者 陈绵书 陈贺新 桑爱军 《吉林大学学报(信息科学版)》 CAS 2003年第S1期101-109,共9页
概述了计算机人脸识别技术的历史及发展现状,讨论了在计算机人脸识别领域占有主流地位的Eigen脸方法(主元素分析方法)、最佳鉴别矢量集法(基于Fisher线性判别准则方法和基于Foley-Sammon变换方法)、Bayesian脸方法、基于傅里叶不变特征... 概述了计算机人脸识别技术的历史及发展现状,讨论了在计算机人脸识别领域占有主流地位的Eigen脸方法(主元素分析方法)、最佳鉴别矢量集法(基于Fisher线性判别准则方法和基于Foley-Sammon变换方法)、Bayesian脸方法、基于傅里叶不变特征法和弹性图匹配法。指出了各个研究方向人脸识别方法, 给出了计算机人脸识别性能评价指标,包括识别率、计算时间、数据存储量和可扩展性等。根据这些性能评价指标,对当前的各种计算机人脸识别技术进行分析评价。讨论结果表明,基于Fisher线性判别准则的最佳鉴别矢量集法,Bayesian脸方法和基于傅里叶不变特征法都有较好的性能,具有一定的应用前景. 展开更多
关键词 人脸识别 eigen 最佳鉴别矢量集 Bayesian脸 傅里叶变换 弹性图匹配 性能评价
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航空发动机转静径向碰摩位置智能识别技术研究 被引量:3
19
作者 刘丽娟 陈果 +2 位作者 李成刚 冯国全 王德友 《振动与冲击》 EI CSCD 北大核心 2013年第3期141-145,共5页
获取航空发动机转静碰摩位置对于诊断发动机碰摩故障和改进设计具有重要意义,基于航空发动机转子实验器的机匣振动加速度信号,研究基于拉普拉斯特征映射(Laplacian Eigenmaps,LE)结合球结构支持向量机的径向碰摩位置智能识别方法。采用... 获取航空发动机转静碰摩位置对于诊断发动机碰摩故障和改进设计具有重要意义,基于航空发动机转子实验器的机匣振动加速度信号,研究基于拉普拉斯特征映射(Laplacian Eigenmaps,LE)结合球结构支持向量机的径向碰摩位置智能识别方法。采用拉普拉斯特征映射算法提取碰摩样本的特征信息,用网格搜索法优化拉普拉斯特征映射算法的相关参数;将特征样本输入到球结构支持向量机分类器,识别不同位置的碰摩样本;利用实测的碰摩数据对该方法进行验证,并与主成分分析法(PCA)所得特征样本分类结果进行比较,结果表明,该方法具有实用性和有效性。 展开更多
关键词 航空发动机 转静碰摩 拉普拉斯特征映射 球结构支持向量机 网格搜索法
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基于特征脸和支持向量机的人脸识别技术研究 被引量:4
20
作者 王志杨 刘金龙 毛世伟 《淮海工学院学报(自然科学版)》 CAS 2015年第1期23-29,共7页
在人脸检测的基础上,针对人脸识别问题,将特征脸理论和支持向量机相结合,把待识别样本投影到由特征脸张成的特征空间,从而提取出有效的可供识别特征,再将提取的特征送入支持向量机训练、分类,最终实现识别算法.该算法充分利用了主分量... 在人脸检测的基础上,针对人脸识别问题,将特征脸理论和支持向量机相结合,把待识别样本投影到由特征脸张成的特征空间,从而提取出有效的可供识别特征,再将提取的特征送入支持向量机训练、分类,最终实现识别算法.该算法充分利用了主分量分析法在特征提取方面的有效性以及支持向量机在处理小样本问题和泛化能力强等方面的优势,使得算法具有较高的识别率.最后在设计的软件平台上进行了仿真,仿真结果表明,该系统可以运用在小型人脸识别的场合. 展开更多
关键词 人脸识别 特征脸 支持向量机 主分量分析 K-L变换
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