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Identification of Atrial Fibrillation Using Complex Network Similarity
1
作者 Yajuan Zhang Yuanyuan Wang 《Engineering(科研)》 2013年第10期22-26,共5页
We investigate the use of complex network similarity for the identification of atrial fibrillation. The similarity of the network is estimated via the joint recurrence plot and Hamming distance. Firstly, we transform ... We investigate the use of complex network similarity for the identification of atrial fibrillation. The similarity of the network is estimated via the joint recurrence plot and Hamming distance. Firstly, we transform multi-electrodes epicardium signals recorded from dogs into the recurrence complex network. Then, we extract features representing its similarity. Finally, epicardium signals are classified utilizing the classification and regression tree with extracted features. The method is validated using 1000 samples including 500 atrial fibrillation cases and 500 normal sinus ones. The sensitivity, specificity and accuracy of the identification are 98.2%, 98.8% and 98.5% respectively. This experiment indicates that our approach may lay a foundation for the prediction of the onset of atrial fibrillation. 展开更多
关键词 RECURRENCE complex network phase space Reconstruction Classification and Regression TREE ATRIAL FIBRILLATION
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基于复杂网络的交通序列数据特性
2
作者 孟勃 孔祥科 李树彬 《山东科学》 CAS 2024年第1期107-117,共11页
为了进一步研究交通流特性,采用复杂网络方法对交通序列数据进行分析。提出了箱型图-聚类算法模型用于识别和填充初始数据中的缺失值和异常值;通过相空间重构方法将一维数据重构为网络节点,选取连接阈值确定网络节点的连接关系,将交通... 为了进一步研究交通流特性,采用复杂网络方法对交通序列数据进行分析。提出了箱型图-聚类算法模型用于识别和填充初始数据中的缺失值和异常值;通过相空间重构方法将一维数据重构为网络节点,选取连接阈值确定网络节点的连接关系,将交通序列数据构建为复杂网络,对复杂网络的结构和定量指标进行分析。研究结果表明交通序列数据复杂网络的结构一定程度上可以反映路段的交通流状态。该结果有助于优化数据预处理方法,拓展复杂网络在交通序列数据研究中的应用。 展开更多
关键词 复杂网络 数据分析 网络构建方法 相空间重构 聚类算法
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基于复杂网络的脑电信号分析 被引量:5
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作者 郝崇清 王江 +1 位作者 邓斌 魏熙乐 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2012年第10期3870-3872,共3页
采用相空间重构方法将一维脑电信号转换成复杂网络进行研究。将一维时间序列构造成多维相空间,计算多维时间序列任两个向量点间的距离得到加权矩阵,选择恰当的阈值将加权矩阵转换成二进制矩阵,该二进制矩阵视做时间序列所对应的复杂网... 采用相空间重构方法将一维脑电信号转换成复杂网络进行研究。将一维时间序列构造成多维相空间,计算多维时间序列任两个向量点间的距离得到加权矩阵,选择恰当的阈值将加权矩阵转换成二进制矩阵,该二进制矩阵视做时间序列所对应的复杂网络的邻接矩阵,阈值的选择使得生成的复杂网络满足连通性。利用该方法对睁眼和闭眼时的脑电信号进行辨别分析。结果表明,两信号的递归图、网络拓扑图、网络度分布和模体分布均表现出显著不同。因此,此分析方法为利用复杂网络实现分析和辨识不同脑电提供了新的思路。 展开更多
关键词 复杂网络 脑电图 相空间重构 递归图 模体分布
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基于复杂网络的雷达辐射源信号脉内特征提取算法 被引量:1
4
作者 陈韬伟 马一鸣 +1 位作者 余益民 刘建业 《现代雷达》 CSCD 北大核心 2023年第10期36-43,共8页
针对现代电子战环境下雷达辐射源信号的高度密集、复杂调制、交叠概率大等特点,基于时域、频域、时频域以及其他数学变换域的信号分析方法仍然不能满足雷达辐射源信号分选识别的要求,结合雷达辐射源信号具有可分辨性的确定数据结构表示... 针对现代电子战环境下雷达辐射源信号的高度密集、复杂调制、交叠概率大等特点,基于时域、频域、时频域以及其他数学变换域的信号分析方法仍然不能满足雷达辐射源信号分选识别的要求,结合雷达辐射源信号具有可分辨性的确定数据结构表示,受时间序列的复杂网络分析启发,提出一种基于复杂网络的雷达辐射源信号脉内特征提取算法。该特征提取算法首先采用相空间重构方法对信号频谱序列数据进行预处理,将重构后的信号序列转换至复杂网络域进行表征;其次,通过复杂网络建模及其统计特征分析,研究雷达脉内信号时间序列动力学微观特性,从而挖掘信号的有效特征参数;最后,在不同噪声环境下,实现雷达辐射源信号序列的特征参数的分类性能及其准确性分析。仿真结果表明,所提取的特征参数在低信噪比环境下具有良好的抗噪能力和不错的聚类质量,验证了基于复杂网络时间序列分析的信号特征提取方法的可行性,为进一步丰富刻画雷达辐射源信号提供了有效的技术支持和手段。 展开更多
关键词 复杂网络 相空间重构 雷达辐射源信号 雷达信号分选识别 特征提取
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气液两相流相空间复杂网络非线性动力学特性分析 被引量:2
5
作者 孙庆明 张博 《热科学与技术》 CAS CSCD 北大核心 2016年第5期352-357,共6页
气液两相流动作为一个具有混沌特征的非线性动力学系统,其流型演化动力学特性尚未取得清楚的认识。以垂直上升管内空气-水两相流为研究对象,在实验获取气液两相流流型压差波动时间序列的基础上,将空气-水两相流的压差波动时间序列映射... 气液两相流动作为一个具有混沌特征的非线性动力学系统,其流型演化动力学特性尚未取得清楚的认识。以垂直上升管内空气-水两相流为研究对象,在实验获取气液两相流流型压差波动时间序列的基础上,将空气-水两相流的压差波动时间序列映射到流型相空间复杂网络对其非线性动力学特性进行了分析。通过分析发现在相空间不稳定周期轨的吸引特性作用下,不同流型的相空间复杂网络现呈出明显不同的网络结构,并且网络密度的演化趋势与流型的转化过程相吻合,较好地反映了垂直上升管内空气-水两相流的非线性动力学特性。 展开更多
关键词 气液两相流 流体动力学 时间序列 相空间 复杂网络
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电网电压不平衡下三相VSR的优化控制策略
6
作者 杜翠静 常万仓 李占胜 《电气开关》 2012年第2期20-23,49,共4页
电网电压不平衡时,以电网平衡为约束所设计的三相电压型PWM整流器(VSR)会出现不正常的运行状态。其交流侧将产生负序电流,使网侧电流严重不对称。提出了基于同步旋转坐标系的三维复空间瞬时功率定义方法,适合于三相VSR不平衡控制和功率... 电网电压不平衡时,以电网平衡为约束所设计的三相电压型PWM整流器(VSR)会出现不正常的运行状态。其交流侧将产生负序电流,使网侧电流严重不对称。提出了基于同步旋转坐标系的三维复空间瞬时功率定义方法,适合于三相VSR不平衡控制和功率分析。同时在此基础上提出抑制交流侧负序电流的控制策略,最后进行了系统仿真。结果表明,该控制策略改善了三相VSR的网侧电流波形,实现三相VSR在电网不平衡下的正常运行。 展开更多
关键词 不平衡电网 三相VSR 三维复空间瞬时功率 负序电流
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相空间重构短期风速与发电功率在线预测 被引量:8
7
作者 韩亚军 李太福 《控制工程》 CSCD 北大核心 2019年第8期1503-1508,共6页
风力发电具有随机性、间歇性、波动性和难以精确预测的特点,针对大容量风力发电接入,会对电力系统的安全、稳定运行带来严峻挑战的问题,根据风速的混沌特性,提出采用一种相空间重构理论短期预测方法。首先确定风速的最佳延迟时间τ和嵌... 风力发电具有随机性、间歇性、波动性和难以精确预测的特点,针对大容量风力发电接入,会对电力系统的安全、稳定运行带来严峻挑战的问题,根据风速的混沌特性,提出采用一种相空间重构理论短期预测方法。首先确定风速的最佳延迟时间τ和嵌入维数m,再次对m和τ的多组可行匹配,并找出一个最佳匹配进行样本相空间重构,最后使用BP神经网络进行短期风速预测。通过对重庆武隆地区某风电场的实测数据进行仿真,证明该方法的有效性和可行性,并且提高了短期发电功率预测精度,对并网风力发电系统的运行具有重要意义。 展开更多
关键词 相空间重构 复自相关法 虚假零点法 BP神经网络 风速预測
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基于神经网络的相空间重构短期风速发电功率在线预测 被引量:2
8
作者 韩亚军 《装备制造技术》 2018年第4期26-29,44,共5页
风力发电具有随机性、间歇性、波动性和难以精确预测的特点,针对大容量风力发电接入,会对电力系统的安全、稳定运行带来严峻挑战的问题,根据风速的混沌特性,提出采用一种相空间重构理论短期预测方法。首先确定风速的最佳延迟时间τ和嵌... 风力发电具有随机性、间歇性、波动性和难以精确预测的特点,针对大容量风力发电接入,会对电力系统的安全、稳定运行带来严峻挑战的问题,根据风速的混沌特性,提出采用一种相空间重构理论短期预测方法。首先确定风速的最佳延迟时间τ和嵌入维数m,再次对m和τ的多组可行匹配,并找出一个最佳匹配进行样本相空间重构,最后使用BP神经网络进行短期风速预测。通过对重庆武隆地区某风电场的实测数据进行仿真,证明该方法的有效性和可行性,并且提高了短期发电功率预测精度,对并网风力发电系统的运行具有重要意义。 展开更多
关键词 相空间重构 复自相关法 虚假零点法 神经网络 风速预测
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