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Posterior probability calculation procedure for recognition rate comparison 被引量:1
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作者 Jun He Qiang Fu 《Journal of Systems Engineering and Electronics》 SCIE EI CSCD 2016年第3期700-711,共12页
This paper focuses on the recognition rate comparison for competing recognition algorithms, which is a common problem of many pattern recognition research areas. The paper firstly reviews some traditional recognition ... This paper focuses on the recognition rate comparison for competing recognition algorithms, which is a common problem of many pattern recognition research areas. The paper firstly reviews some traditional recognition rate comparison procedures and discusses their limitations. A new method, the posterior probability calculation(PPC) procedure is then proposed based on Bayesian technique. The paper analyzes the basic principle, process steps and computational complexity of the PPC procedure. In the Bayesian view, the posterior probability represents the credible degree(equal to confidence level) of the comparison results. The posterior probability of correctly selecting or sorting the competing recognition algorithms is derived, and the minimum sample size requirement is also pre-estimated and given out by the form of tables. To further illustrate how to use our method, the PPC procedure is used to prove the rationality of the experiential choice in one application and then to calculate the confidence level with the fixed-size datasets in another application. These applications reveal the superiority of the PPC procedure, and the discussions about the stopping rule further explain the underlying statistical causes. Finally we conclude that the PPC procedure achieves all the expected functions and be superior to the traditional methods. 展开更多
关键词 pattern recognition performance evaluation algorithm uncertainty analysis
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基于优化算法的雷达辐射源识别方法性能评估
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作者 徐璟 何明浩 +1 位作者 韩俊 苏伟 《现代防御技术》 北大核心 2015年第3期102-106,112,共6页
针对基于SVM的雷达辐射源识别方法中SVM模型参数对识别性能影响较大的问题,提出一种新的雷达辐射源识别方法。该方法将智能优化算法应用于SVM,对SVM参数进行选择以提高识别准确率;为分析所提出新方法的性能,提出有效解的标准差、解的质... 针对基于SVM的雷达辐射源识别方法中SVM模型参数对识别性能影响较大的问题,提出一种新的雷达辐射源识别方法。该方法将智能优化算法应用于SVM,对SVM参数进行选择以提高识别准确率;为分析所提出新方法的性能,提出有效解的标准差、解的质量和精度时间比作为评估指标对所提方法进行性能评估。通过计算机仿真,验证了新方法的有效性,并分析了3种典型优化算法在新方法中的综合性能。 展开更多
关键词 雷达辐射源识别 优化算法 评估指标 性能分析
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基于模式识别和遗传神经网络算法的醋香附近红外光谱等级评价和含量预测模型研究 被引量:10
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作者 邱丽媛 梁泽华 +2 位作者 吴鑫雨 潘颖洁 方剑文 《中草药》 CAS CSCD 北大核心 2021年第13期3818-3830,共13页
目的基于近红外光谱(near infrared spectrum,NIRS)技术建立一种能快速准确识别醋香附饮片等级并预测其挥发油中α-香附酮、香附烯酮含量的质量评价模型,为其他中药材或中药饮片的质量评价提供参考。方法采集醋香附的NIRS信息,并建立39... 目的基于近红外光谱(near infrared spectrum,NIRS)技术建立一种能快速准确识别醋香附饮片等级并预测其挥发油中α-香附酮、香附烯酮含量的质量评价模型,为其他中药材或中药饮片的质量评价提供参考。方法采集醋香附的NIRS信息,并建立39批醋香附挥发油气相色谱-质谱联用(GC-MS)指纹图谱,对挥发油中的α-香附酮、香附烯酮进行定量,采用相似度分析、多元统计分析、主成分分析(principal component analysis,PCA)、聚类分析、偏最小二乘-判别分析(partial least squares-discriminant analysis,PLS-DA)、Logistic回归分析等方法处理数据,划分等级;利用遗传神经网络算法(GA-BPNN)将等级划分结果、α-香附酮含量、香附烯酮含量分别与NIRS信息进行拟合,建立等级预测模型和含量预测模型。结果根据主成分聚类分析法可以将醋香附划分为3个等级,其中一等品6批,二等品8批,三等品25批,PLS-DA分析结果与主成分聚类分析结果一致。采用多元Logistic回归分析建立了饮片等级分类经验公式P一等=exp(G1)/[1+exp(G1)]、P二等=exp(G2)/[1+exp(G2)]、P三等=1-P二等,等级预测结果和主成分聚类分析结果一致。利用GA-BPNN建立的醋香附饮片等级预测模型预测准确率达89.74%,模型准确性较好;α-香附酮、香附烯酮回归模型预测集决定系数分别为0.9923、0.9697,能很好地预测醋香附挥发油中α-香附酮、香附烯酮含量。结论采用GA-BPNN所建立的基于近红外技术的醋香附饮片等级评价模型能快速准确地预测醋香附饮片等级,为醋香附及其他中药材或中药饮片质量标准的制定和等级评价模型的研究提供了参考。 展开更多
关键词 醋香附 挥发油 等级评价 气相色谱-质谱联用 近红外光谱 模式识别 遗传神经网络算法 Α-香附酮 香附烯酮 质量评价 相似度分析 多元统计分析 主成分分析 聚类分析 偏最小二乘-判别分析 LOGISTIC回归分析
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