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基于贝叶斯信息准则的多波束海底底质非监督分类 被引量:1
1
作者 牛樱晓 崔晓东 +2 位作者 胡海洋 丁继胜 阳凡林 《山东科技大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2023年第2期22-32,43,共12页
海底底质分类作为海洋测绘的主要研究方向,适用于无先验样本的非监督底质分类技术是重要的研究内容。传统K-均值聚类方法存在主观设置参数的局限性,无法准确高效判别最优聚类数。因此,本研究首先依据多波束反向散射强度角度响应曲线数据... 海底底质分类作为海洋测绘的主要研究方向,适用于无先验样本的非监督底质分类技术是重要的研究内容。传统K-均值聚类方法存在主观设置参数的局限性,无法准确高效判别最优聚类数。因此,本研究首先依据多波束反向散射强度角度响应曲线数据,结合贝叶斯信息准则构建特征概率密度模型,实现聚类数的准确寻优;其次,融合多波束强度特征和地形特征构建基于K-均值的海底底质非监督分类模型。实验表明:该方法准确解释了实际底质的分布情况,总体分类精度和Kappa系数分别为77.97%和0.67,相较于最大最小值法和中心点法分别提高了13.93%、0.22和1.69%、0.02,收敛迭代次数比中心点法减少67次,提高了分类效率,为海底底质的自适应聚类提供参考。 展开更多
关键词 角度响应 反向散射数据 贝叶斯信息准则 K-均值聚类 底质分类
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基于贝叶斯信息准则的极化干涉SAR图像非监督分类 被引量:8
2
作者 杨文 颜卫 +1 位作者 涂尚坦 廖明生 《电子与信息学报》 EI CSCD 北大核心 2012年第11期2628-2634,共7页
该文提出一种利用贝叶斯信息准则自动确定聚类类别数的极化干涉SAR非监督分类算法。该方法首先利用Shannon熵特征对极化干涉SAR图像进行初始分类,然后利用期望最大化(Expectation-Maximization,EM)算法和标号代价(LabelCost)优化算法对... 该文提出一种利用贝叶斯信息准则自动确定聚类类别数的极化干涉SAR非监督分类算法。该方法首先利用Shannon熵特征对极化干涉SAR图像进行初始分类,然后利用期望最大化(Expectation-Maximization,EM)算法和标号代价(LabelCost)优化算法对分类结果进行迭代优化,同时通过贝叶斯信息准则(Bayesian InformationCriterion,BIC)自动确定非监督分类的最佳类别数。实验结果表明该算法能够较准确地确定分类类别数,并具有较为满意的分类效果。 展开更多
关键词 合成孔径雷达 极化干涉 非监督分类 贝叶斯信息准则
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基于贝叶斯信息准则的非侵入式负荷事件检测算法 被引量:23
3
作者 肖江 Francois AUGER +1 位作者 荆朝霞 Sarra HOUIDI 《电力系统保护与控制》 EI CSCD 北大核心 2018年第22期8-14,共7页
用户负荷数据监测是实现需求侧管理的基础,非侵入式负荷监测技术是负荷监测的重要发展方向,而事件检测是非侵入式负荷监测中的一个关键环节。对适用于模型选取问题的贝叶斯信息准则进行建模,将贝叶斯信息准则首次运用到事件检测当中,利... 用户负荷数据监测是实现需求侧管理的基础,非侵入式负荷监测技术是负荷监测的重要发展方向,而事件检测是非侵入式负荷监测中的一个关键环节。对适用于模型选取问题的贝叶斯信息准则进行建模,将贝叶斯信息准则首次运用到事件检测当中,利用快速事件检测算法降低贝叶斯信息准则检测算法的误检率,并能解决CUSUM算法中产生的漏检问题。最后采用真实数据集进行测试。实验结果表明,相比于CUSUM算法,基于贝叶斯信息准则的事件检测算法能达到更好的检测准确性,并且能明显提高计算运行的速度。 展开更多
关键词 贝叶斯信息准则 累积和 非侵入式负荷监测 事件检测
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基于贝叶斯信息准则的文本主题数估计 被引量:5
4
作者 王晓斌 温春 石昭祥 《计算机工程》 CAS CSCD 北大核心 2009年第7期183-185,共3页
特定领域的主题识别和关键词提取有着广泛的应用,但通过人工指定识别或文本聚类自动生成的主题类别缺乏客观的度量方法。该文结合基于BIC准则的模型选择理论和独立分量分析技术对主题的数量进行概率估计,给出主题数量在BIC意义下的统计... 特定领域的主题识别和关键词提取有着广泛的应用,但通过人工指定识别或文本聚类自动生成的主题类别缺乏客观的度量方法。该文结合基于BIC准则的模型选择理论和独立分量分析技术对主题的数量进行概率估计,给出主题数量在BIC意义下的统计分布。在此基础上实现了文档矩阵的ICA分解,并根据分离的独立分量获得主题的关键词及其权重。实验表明,该方法在没有领域知识支持的情况下能估计出反映文本集合的主题数并提取相应的关键词。 展开更多
关键词 主题识别 关键词提取 独立分量分析 贝叶斯信息准则
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一类基于贝叶斯信息准则的k均值聚类算法 被引量:15
5
作者 储岳中 《安徽工业大学学报(自然科学版)》 CAS 2010年第4期409-412,共4页
典型k-均值算法中的聚类数k必须是事先给定的确定值,然而,实际应用中k很难被精确地确定。同时该算法对初始聚类中心的依赖性而导致聚类结果可能陷入局部极小,使得该算法对一些实际问题无效。采用基于密度聚类算法(DBSCAN),在筛选局部代... 典型k-均值算法中的聚类数k必须是事先给定的确定值,然而,实际应用中k很难被精确地确定。同时该算法对初始聚类中心的依赖性而导致聚类结果可能陷入局部极小,使得该算法对一些实际问题无效。采用基于密度聚类算法(DBSCAN),在筛选局部代表点时结合贝叶斯信息准则(BIC),得到少量精准反映局部数据分布的BIC核心点。然后,以BIC核心点为初始聚类中心,BIC核心点数量为类别数,对全局数据进行k-均值聚类。实验结果表明,优化的k-均值算法是一种有效可行的聚类算法。 展开更多
关键词 空间聚类k -均值聚类 贝叶斯信息准则(BIC) 密度聚类算法(DBSCCAN) 核心点
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基于网络贝叶斯信息准则算法的社区数量预测研究 被引量:4
6
作者 李文政 顾益军 闫红丽 《数据分析与知识发现》 CSSCI CSCD 北大核心 2020年第4期72-82,共11页
【目的】针对部分社区发现算法需提前指定社区数量这一问题提出社区数量预测算法。【方法】基于贝叶斯信息准则,结合重叠社区发现算法与非重叠社区发现算法各自特征,提出网络贝叶斯信息准则算法用于社区数量预测。【结果】将本文提出的... 【目的】针对部分社区发现算法需提前指定社区数量这一问题提出社区数量预测算法。【方法】基于贝叶斯信息准则,结合重叠社区发现算法与非重叠社区发现算法各自特征,提出网络贝叶斯信息准则算法用于社区数量预测。【结果】将本文提出的社区数量预测方法运用到重叠社区发现与非重叠社区发现算法时,预测算法准确程度与稳定程度比Silhouette算法、模块度算法都有所提升。在重叠与非重叠两种情况下,算法准确程度相比Silhouette算法、模块度算法均提高18%以上。【局限】社区数量预测算法只考虑网络结构,未考虑其他属性。【结论】基于贝叶斯信息准则的社区数量预测算法可以有效实现网络中社区数量预测。 展开更多
关键词 复杂网络 社区数量 算法改进 高斯分布 贝叶斯信息准则
原文传递
基于贝叶斯决策的电池模型参数辨识方法
7
作者 张兴伟 单周平 +3 位作者 刘立洪 刘璐雨 周鲲 冷照进 《湖南电力》 2024年第4期20-26,共7页
为实现储能电池模组(battery module,BM)等效电路模型参数估计精度和复杂度的平衡,考虑BM内单体电池内阻、容量等参数的不一致,结合串/并联电路基本特性,提出一种基于贝叶斯决策理论的BM等效电路模型辨识方法,通过引入贝叶斯信息准则估... 为实现储能电池模组(battery module,BM)等效电路模型参数估计精度和复杂度的平衡,考虑BM内单体电池内阻、容量等参数的不一致,结合串/并联电路基本特性,提出一种基于贝叶斯决策理论的BM等效电路模型辨识方法,通过引入贝叶斯信息准则估计最优模型参数。采用简化建模法、整体建模法和组合建模法在MATLAB/Simulink中搭建两并联两串联的BM等效电路模型,在恒流放电和动态应力测试工况中进行仿真与验证,结果表明,基于三阶RC、多项式函数拟合项数为3的组合建模法具有较高精度,在动态应力测试工况中模型误差不超过1.97%,验证了所提BM模型参数辨识方法的有效性和准确性,为解决多类型储能高精度等效电路模型问题提供有效方法。 展开更多
关键词 电池模组 贝叶斯信息准则 等效模型 参数辨识
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采用信息理论准则的信号源数估计方法及性能对比 被引量:8
8
作者 成玮 张周锁 何正嘉 《西安交通大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2015年第8期38-44,共7页
为了从机械系统观测混合信号中有效评估信号源的数目,以及解决数据点较大时贝叶斯信息准则(BIC)难以计算的问题,在剖析了3种信源数目估计准则(赤池信息准则(AIC)、最小描述长度(MDL)以及贝叶斯信息准则(BIC))的原理和算法的基础上,提出... 为了从机械系统观测混合信号中有效评估信号源的数目,以及解决数据点较大时贝叶斯信息准则(BIC)难以计算的问题,在剖析了3种信源数目估计准则(赤池信息准则(AIC)、最小描述长度(MDL)以及贝叶斯信息准则(BIC))的原理和算法的基础上,提出了基于对数函数修正的改进贝叶斯准则(IBIC)。该准则利用对数运算将BIC目标函数中的多参数指数运算转换为乘积运算,在不降低计算精度的条件下,显著改善了BIC准则的计算效率和工程应用性能。仿真实验分析表明:AIC与MDL具有近似的源数估计性能,对非线性调制成分非常敏感;从能量角度分析,提出的新准则容忍非线性调制成分(非线性调制信号能量占观测信号总能量)能量比为5.15%,较AIC(0.07%)与MDL(0.08%)具有更好的鲁棒性能。壳体结构试验台声源数目估计实验表明,3种方法均可有效评估声源数目。本研究对于模态阶数选择、系统复杂度分析以及基于机械系统信号源分离的状态监测与故障诊断具有学术意义和工程应用价值。 展开更多
关键词 源数估计 信息理论准则 赤池信息准则 最小描述长度 贝叶斯信息准则
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改进BIC的GNSS站坐标时序有色噪声特性分析
9
作者 鲁铁定 罗新赣 孙喜文 《导航定位学报》 CSCD 北大核心 2024年第2期53-61,共9页
为了有效解决传统的极大似然估计方法存在的未知数多导致结果不准确的问题,提出一种改进BIC的GNSS站坐标时序有色噪声特性分析方法:选取全球范围内100个基准站2008—2022年坐标时序及仿真的100组坐标时序,采用赤池信息准则(AIC)、贝叶... 为了有效解决传统的极大似然估计方法存在的未知数多导致结果不准确的问题,提出一种改进BIC的GNSS站坐标时序有色噪声特性分析方法:选取全球范围内100个基准站2008—2022年坐标时序及仿真的100组坐标时序,采用赤池信息准则(AIC)、贝叶斯信息准则(BIC)、改进的贝叶斯信息准则(BIC_tp)对不同有色噪声模型进行噪声特性分析,获取基准站坐标序列的最优噪声模型及速度参数;探讨BIC_tp对噪声模型及速度估计的影响。结果表明,基准站坐标序列噪声模型呈现出多样性特征,在北(N)和东(E)方向主要表现为闪烁噪声+白噪声(FNWN)模型,天顶(U)方向主要表现为幂律噪声+白噪声(PLWN)模型;相比于AIC和BIC噪声模型估计准则,BIC_tp方法对有色噪声模型估计具有较高的准确性,尤其是闪烁噪声+随机游走噪声(RW)+白噪声(FNRWWN)模型对全球卫星导航系统(GNSS)站速度不确定度的影响在N与E方向远大于U方向;正确获取模型参数估计的实际不确定度及改正噪声分量对于合理应用GNSS坐标时间序列数据具有重要意义。 展开更多
关键词 赤池信息准则(AIC) 贝叶斯信息准则(BIC) 改进的贝叶斯信息准则(BIC_tp) 噪声模型估计 全球卫星导航系统(GNSS)坐标时间序列
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基于t检验和逐步网络搜索的有向基因调控网络推断算法 被引量:1
10
作者 陈都 李圆媛 陈彧 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2024年第1期199-205,共7页
为了克服基于条件互信息的路径一致算法(PCA-CMI)无法识别调控方向的缺陷,并进一步提高网络推断准确率,提出了一种基于t检验和逐步网络搜索的有向网络推断算法(DNI-T-SRS)。首先,对不同实验条件下的表达数据进行t检验以辨别基因调控的... 为了克服基于条件互信息的路径一致算法(PCA-CMI)无法识别调控方向的缺陷,并进一步提高网络推断准确率,提出了一种基于t检验和逐步网络搜索的有向网络推断算法(DNI-T-SRS)。首先,对不同实验条件下的表达数据进行t检验以辨别基因调控的上下游关系,指导路径一致(Path Consensus)算法中条件基因的选取,根据CMI2(Conditional Mutual Inclusive Information)剔除网络中的冗余边,得到了基于t检验的有向调控关系推断算法CMI2NI-T(CMI2-based Network Inference guided by t-Test);然后,建立有向调控关系对应的米氏微分方程模型对数据进行拟合,根据贝叶斯信息准则进行逐步网络搜索以修正网络推断结果。利用CMI2NI-T推断DREAM6挑战中的两个测试网络,所得到的曲线下面积(AUC)分别为0.7679和0.9796,相较于PCA-CMI分别提高了16.23%和11.62%;通过进一步的数据拟合后DNI-T-SRS的推断准确率分别达到了86.67%和100.00%,相较于PCA-CMI分别提高了18.19%和10.52%。实验结果表明,所提DNI-T-SRS算法能够有效剔除间接调控关系并保留直接调控连接,得到精确的基因调控网络推断结果。 展开更多
关键词 基因调控网络 条件互信息 T检验 逐步网络搜索 米氏微分方程模型 贝叶斯信息准则
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类相关性影响可变选择性贝叶斯分类器 被引量:8
11
作者 程玉虎 仝瑶瑶 王雪松 《电子学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2011年第7期1628-1633,共6页
在最大相关最小冗余(mRMR)属性选择方法的基础上,通过设置一个调节因子来改变类别相关性在属性选择中的影响程度,解决mRMR方法易于引入冗余属性的问题,提出一种类相关性影响可变选择性贝叶斯分类器(CCRI SBC).为克服人为指定属性个数易... 在最大相关最小冗余(mRMR)属性选择方法的基础上,通过设置一个调节因子来改变类别相关性在属性选择中的影响程度,解决mRMR方法易于引入冗余属性的问题,提出一种类相关性影响可变选择性贝叶斯分类器(CCRI SBC).为克服人为指定属性个数易于导致的分类结果随意性,采用贝叶斯信息准则来自动确定最优属性个数.为使CCRI SBC能够处理含有连续变量的数据集,提出等频类别依赖最大化离散化方法,具有分类准确率高和离散化时间短的优点.UCI数据集的实验结果表明,本文方法能够有效处理离散和连续高维数据的分类问题. 展开更多
关键词 选择性贝叶斯分类器 属性选择 最大相关最小冗余 贝叶斯信息准则 离散化
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信息论联合聚类算法及其在视频镜头聚类中的应用 被引量:6
12
作者 王鹏 杨士强 刘志强 《计算机学报》 EI CSCD 北大核心 2005年第10期1692-1699,共8页
视频镜头自动聚类是基于内容索引与检索领域中的重要研究课题.以往相关工作,缺乏考虑描述镜头内容的特征与特征间存在关联性以及关联特征对镜头相似性度量和镜头聚类性能带来的影响.为提供更合理的镜头相似性度量,该文基于信息论联合聚... 视频镜头自动聚类是基于内容索引与检索领域中的重要研究课题.以往相关工作,缺乏考虑描述镜头内容的特征与特征间存在关联性以及关联特征对镜头相似性度量和镜头聚类性能带来的影响.为提供更合理的镜头相似性度量,该文基于信息论联合聚类算法,将特征关联性挖掘和镜头聚类描述为彼此依附的同步优化过程.同时,为自动估计视频中镜头类别数,文中还提出基于贝叶斯信息准则的类别数估计算法. 展开更多
关键词 视频索引与检索 视频镜头聚类 基于信息论联合聚类算法 贝叶斯信息准则
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基于变分贝叶斯改进的说话人聚类算法 被引量:2
13
作者 李敬阳 李锐 +1 位作者 王莉 王晓笛 《数据采集与处理》 CSCD 北大核心 2017年第1期54-61,共8页
说话人聚类是说话人分离中的一个重要过程,然而传统的以贝叶斯信息准则作为距离测度的层次聚类方式,会出现聚类误差向上传递的情况。本文提出了一种逐级算法增强处理机制。当片段之间的最小贝叶斯信息准则距离超过设定的门限值时,或者... 说话人聚类是说话人分离中的一个重要过程,然而传统的以贝叶斯信息准则作为距离测度的层次聚类方式,会出现聚类误差向上传递的情况。本文提出了一种逐级算法增强处理机制。当片段之间的最小贝叶斯信息准则距离超过设定的门限值时,或者类别个数到达一定程度时,将当前聚类结果作为初始类中心,通过变分贝叶斯迭代法重新对每个类别中的片段调优,最后再依据概率线性判别分析得分门限确定说话人个数。实验表明,本文方法在美国国家标准技术署08summed测试集上,使得"类纯度"和"说话人纯度"比传统算法都有了一定提升,且使得说话人分离整体性能相对提升了27.6%。 展开更多
关键词 说话人聚类 贝叶斯信息准则 概率线性判别分析 变分贝叶斯
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基于高斯混合模型的谐波责任估计方法
14
作者 曹兴华 咸日常 +2 位作者 杨浩瀚 宋书麟 陈小娣 《电力科学与技术学报》 CAS CSCD 北大核心 2024年第5期83-90,共8页
针对不完全可观系统提出一种基于高斯混合模型的谐波责任估计方法。依据谐波测量电压的概率分布特性估计各谐波负荷的谐波责任,规避因引入不可测的线路参数对量化谐波责任造成的困难。先根据测得的谐波电压样本训练高斯混合模型;然后,... 针对不完全可观系统提出一种基于高斯混合模型的谐波责任估计方法。依据谐波测量电压的概率分布特性估计各谐波负荷的谐波责任,规避因引入不可测的线路参数对量化谐波责任造成的困难。先根据测得的谐波电压样本训练高斯混合模型;然后,基于贝叶斯信息准则和Kullback‐Leibler散度比率确定混合模型中的高斯分量的数量及位置范围,并通过Z检验实现谐波电压样本的异常检测;最后,通过IEEE 14节点测试系统检验了所提方法的有效性。 展开更多
关键词 谐波责任估计 高斯混合模型 贝叶斯信息准则 Kullback‐Leibler散度 异常谐波检测
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正交匹配追踪和BIC准则的自适应双频段预失真模型优化算法 被引量:1
15
作者 吴林煌 苏凯雄 +2 位作者 王琳 陈志峰 陈平平 《电子学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2018年第9期2149-2156,共8页
针对双频段预失真模型复杂度高以及当前的模型优化算法不具有自适应性的问题,提出一种自适应的模型优化算法.采用双频段广义记忆多项式作为预失真模型,通过正交匹配追踪算法对原始模型的基函数项进行排序,每次迭代时用所有已挑选的基函... 针对双频段预失真模型复杂度高以及当前的模型优化算法不具有自适应性的问题,提出一种自适应的模型优化算法.采用双频段广义记忆多项式作为预失真模型,通过正交匹配追踪算法对原始模型的基函数项进行排序,每次迭代时用所有已挑选的基函数项构成备选模型,推导了模型输出向量元素服从非独立同分布情况下的贝叶斯信息准则(Bayesian Information Criterion,BIC),并将BIC值最小的备选模型作为优化后模型,从而在原始模型稀疏度和拟合误差门限未知情况下,实现了模型的自适应优化.结果表明:优化后模型与原始模型相比,二者分别预失真后的信号在邻道功率比和归一化均方误差方面均非常接近,预失真效果良好,而模型的系数量减少了75%以上. 展开更多
关键词 功率放大器 预失真 稀疏性 正交匹配追踪 贝叶斯信息准则
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根据非线性贝叶斯理论的界面波频散曲线反演 被引量:11
16
作者 李翠琳 Stan E Dosso Hefeng Dong 《声学学报》 EI CSCD 北大核心 2012年第3期225-231,共7页
通过时频分析法从海底环境噪声数据中提取界面波频散曲线,进而采用非线性贝叶斯反演方法估算海底沉积物厚度、剪切波速度、压缩波速度和密度等参数及其不确定性。参数的最大后验概率(MAP)估计值和边缘概率分布分别通过自适应单纯形模拟... 通过时频分析法从海底环境噪声数据中提取界面波频散曲线,进而采用非线性贝叶斯反演方法估算海底沉积物厚度、剪切波速度、压缩波速度和密度等参数及其不确定性。参数的最大后验概率(MAP)估计值和边缘概率分布分别通过自适应单纯形模拟退火法和Metropolis-Hastings采样法在各参数先验区间内搜索获得,采用贝叶斯信息准则(BIC)从不同参数化模型中选择最优模型。界面波频散曲线反演结果表明:满足实测数据的最优海底模型结构为3层均匀分布剪切波速度剖面结构,海底深度的反演精度在800m以内,比起压缩波速度和密度,剪切波速度的不确定性更小,对界面波频散曲线更敏感。 展开更多
关键词 贝叶斯理论 曲线反演 面波频散 非线性 剪切波速度 贝叶斯信息准则 边缘概率分布 最大后验概率
原文传递
基于信息瓶颈算法的图像分割
17
作者 谭立球 夏利民 谷士文 《计算机工程》 CAS CSCD 北大核心 2008年第18期215-216,219,共3页
图像分割是图像信息处理的内容之一。分割方法有很多,其中较为典型的是模糊C均值(FCM)算法,但它存在一些缺陷。该文提出一种基于信息瓶颈的图像分割方法,用凝聚的信息瓶颈算法对图像像素进行聚类。在分割过程中,使用贝叶斯信息准则确定... 图像分割是图像信息处理的内容之一。分割方法有很多,其中较为典型的是模糊C均值(FCM)算法,但它存在一些缺陷。该文提出一种基于信息瓶颈的图像分割方法,用凝聚的信息瓶颈算法对图像像素进行聚类。在分割过程中,使用贝叶斯信息准则确定图像区域的类别数。对一个包含500幅图像的图像库进行实验,结果表明该方法具有很好的分割效果。 展开更多
关键词 图像分割 信息瓶颈 贝叶斯信息准则
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基于贝叶斯理论的软夹层多模式瑞雷波频散曲线反演研究 被引量:13
18
作者 付代光 刘江平 +4 位作者 周黎明 徐浩 廖锦芳 陈松 郭道龙 《岩土工程学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2015年第2期321-329,共9页
获得较高精度的软夹层横波速度和厚度是瑞雷波频散曲线反演的难点之一,尤其对一些低敏感性的软夹层而言,单纯依靠传统的算法改进以及多模式反演,反演效果往往不是非常显著。首次尝试采用算法改进、多模式及非线性贝叶斯定理相结合反演... 获得较高精度的软夹层横波速度和厚度是瑞雷波频散曲线反演的难点之一,尤其对一些低敏感性的软夹层而言,单纯依靠传统的算法改进以及多模式反演,反演效果往往不是非常显著。首次尝试采用算法改进、多模式及非线性贝叶斯定理相结合反演低敏感性软夹层。算法改进体现在,将阻尼惯性权和混沌思想融入到粒子群算法中,但改进算法并未解决软夹层模型低敏感性的困扰;为从反演解的角度分析评价影响反演精度因素,采用无偏Metropolis-Hastings sampling(MHS)方法对后验概率进行数值积分,并通过参数旋转提高采用效率,积分得到的1D和混合边缘概率分布以及参数相关系数矩阵等参数反应了反演解的不确定性和参数间相关性等信息。为解决低敏感性反演精度低问题,尝试采用贝叶斯信息准则(BIC),判断出最佳参数化模型,而此准则得到的最佳模型与理论模型更为吻合。应用非线性贝叶斯方法和BIC准则反演实测防渗墙数据,得到的反演剖面也与已知防渗墙结构较好吻合。 展开更多
关键词 贝叶斯反演 贝叶斯信息准则 METROPOLIS-HASTINGS sampling 软夹层 瑞雷波频散曲线 粒子群算法改进
原文传递
结合模型混淆度和BIC准则的语种识别精细建模方法 被引量:3
19
作者 徐颖 宋彦 戴礼荣 《数据采集与处理》 CSCD 北大核心 2011年第5期573-578,共6页
提出了一种基于语种模型混淆度的模型参数估计方法,并结合贝叶斯信息准则(Bayesian informationcriterion,BIC)来进行模型的选取,避免了大量标注信息的需求。在NIST-07语种识别30,10和3s的测试任务中,分别给出了在最大似然(Maximum like... 提出了一种基于语种模型混淆度的模型参数估计方法,并结合贝叶斯信息准则(Bayesian informationcriterion,BIC)来进行模型的选取,避免了大量标注信息的需求。在NIST-07语种识别30,10和3s的测试任务中,分别给出了在最大似然(Maximum likelihood,ML)准则和最大互信息(Maximum mutual information,MMI)准则下性能比较,所提出的方法相对于基线系统,性能都有明显的提升,而且达到了利用标注信息进行细化建模相同的水平。 展开更多
关键词 语种识别 贝叶斯信息准则 模型混淆度 高斯混合模型
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舰船辐射噪声贝叶斯方法反演浅海底层结构及地声参数 被引量:3
20
作者 祝捍皓 薛洋洋 +1 位作者 崔智强 王其乐 《声学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2022年第6期765-776,共12页
针对以舰船辐射噪声为参考声源的浅海海底分层结构及地声参数反演问题,研究了一种基于贝叶斯理论的浅海多层海底地声参数反演方法。反演中以舰船辐射噪声的线谱成分为研究对象,进而采用非线性贝叶斯反演方法反演浅海底层结构、层中声速... 针对以舰船辐射噪声为参考声源的浅海海底分层结构及地声参数反演问题,研究了一种基于贝叶斯理论的浅海多层海底地声参数反演方法。反演中以舰船辐射噪声的线谱成分为研究对象,进而采用非线性贝叶斯反演方法反演浅海底层结构、层中声速、声速衰减和密度,并对反演结果的不确定性进行分析。反演结果的最大后验概率估计值和边缘概率分布分别通过拨正模拟退火算法和Metropolis-Hastings采样法在各参数先验区间内计算获得,并根据贝叶斯信息准则确定最佳海底分层结构。海上实验表明:根据该方法反演获得海底分层结构及地声参数,计算得到的声压场与实测舰船辐射噪声传播损失误差不超过10%,反演结果能够准确表征实验海区海底特征。反演结果不确定性分析表明:海底纵波声速、横波声速以及密度的不确定性更小,对声压场变化更加敏感,反演结果更有效、准确。 展开更多
关键词 底层结构 分层结构 贝叶斯理论 舰船辐射噪声 贝叶斯信息准则 地声参数反演 贝叶斯方法 模拟退火算法
原文传递
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