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基于JS散度和潜在特征提取的多块PCA故障监测 被引量:5
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作者 熊亚军 谢林柏 彭力 《仪表技术与传感器》 CSCD 北大核心 2022年第5期105-110,120,共7页
针对大规模工业过程故障监测中存在的局部信息难提取、监测信息单一的问题,提出一种基于JS散度(Jensen-Shannon divergence)和潜在特征提取的多块PCA(principal component analysis)故障监测方法。首先,计算过程变量之间的JS散度值并进... 针对大规模工业过程故障监测中存在的局部信息难提取、监测信息单一的问题,提出一种基于JS散度(Jensen-Shannon divergence)和潜在特征提取的多块PCA(principal component analysis)故障监测方法。首先,计算过程变量之间的JS散度值并进行变量分块,突出过程局部特征;然后,对每个变量块进一步提取累积误差和一阶差分等潜在特征信息从而扩展出额外的信息子块;最后,分别建立PCA监测模型对每个信息子块进行监控,并通过贝叶斯推断完成子块决策融合得到全局监测结果。通过TE(Tennessee Eastman)过程的仿真对该方法进行了验证。 展开更多
关键词 多块PCA JS散度 潜在特征提取 贝叶斯推断
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建筑施工安全类群管理模式研究——基于潜在类别模型 被引量:8
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作者 陈伟珂 孙春苗 《安全与环境学报》 CAS CSCD 北大核心 2018年第2期595-601,共7页
为了弥补现存"普适化"管理模式无法适应个性凸显的施工人力环境的缺陷,提出应充分考量个体特征差异建立类群管理模式(Group Management Model,GMM)。首先,整理归纳相关文献,确定了建筑工人个体素质测评指标及测量量表;然后,利用潜... 为了弥补现存"普适化"管理模式无法适应个性凸显的施工人力环境的缺陷,提出应充分考量个体特征差异建立类群管理模式(Group Management Model,GMM)。首先,整理归纳相关文献,确定了建筑工人个体素质测评指标及测量量表;然后,利用潜在类别分析方法对收集到的486份有效数据进行统计归类,将建筑工人归纳为"认知缺陷型"、"明知故犯型"和"优质型"3个类群,比例分别为40.96%、36.72%和22.32%。最后,就不同类群的建筑工人提取其潜在特征并进行详细的特征分析并据此制定针对性的管理措施,可为实现施工安全的精细化管理目标、提高制度的有效性和管理效率、降低管理成本提供科学的理论支撑。 展开更多
关键词 安全管理工程 建筑工人 潜在特征提取 类群管理 潜在类别模型
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一种用于隐私保护关联规则挖掘的平均信息分布聚类混合算法
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作者 刘伟 崔永锋 周丁丁 《微电子学与计算机》 CSCD 北大核心 2014年第2期168-172,共5页
针对现有的隐私保护关联规则挖掘算法无法满足效率与精度之间较好折中的问题,提出了一种平均信息分布聚类混合算法AIDCH(The average information distributed clustering hybrid algorithm).算法建立了关联规则向量,在其中用到了信息... 针对现有的隐私保护关联规则挖掘算法无法满足效率与精度之间较好折中的问题,提出了一种平均信息分布聚类混合算法AIDCH(The average information distributed clustering hybrid algorithm).算法建立了关联规则向量,在其中用到了信息论方面的内容.计算信息源各个特征的次数积累关联,提取一种潜在的明显特征,以邻域潜在的特征作为聚类对象进行聚类,引入数据挖掘关联本体概念,在非单调性约束的条件下进行挖掘,克服由隐私保护带来的关联空间数据弱化的弊端.实验表明,该算法在保护隐私的情况下,能够获得精度和效率之间较好的折中,具有一定的实用价值. 展开更多
关键词 隐私保护 关联规则挖掘 关联本体 潜在特征提取 聚类
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