原文服务方: 科技与创新       
摘要:
隐Markov树(HMT)模型作为一种信号小波变换系数的统计模型较好地刻画了小波变换系数的统计相关性和非高斯性.应用HMT模型进行故障诊断时,一个重要的问题即是HMT模型结构的选择.判别信息准则(DIC)是一种适合于分类问题的模型选择准则,它选择最不可能产生属于其它类别的数据.实验表明与通常使用的Bayesian信息准则(BIC)相比,DIC可以选择识别率更高的HMT模型.
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文献信息
篇名 基于DIG的HMT模型选择在故障诊断中的应用
来源期刊 科技与创新 学科
关键词 DIC BIC HMT 模型选择 故障诊断
年,卷(期) 2008,(19) 所属期刊栏目 故障诊断
研究方向 页码范围 194-195,96
页数 3页 分类号 TP391.4
字数 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1008-0570.2008.19.079
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 武小悦 国防科学技术大学信息系统与管理学院 65 448 12.0 17.0
2 桂林 国防科学技术大学信息系统与管理学院 3 12 1.0 3.0
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研究主题发展历程
节点文献
DIC
BIC
HMT
模型选择
故障诊断
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
科技与创新
半月刊
2095-6835
14-1369/N
大16开
2014-01-01
chi
出版文献量(篇)
41653
总下载数(次)
0
总被引数(次)
202805
相关基金
国家自然科学基金
英文译名:the National Natural Science Foundation of China
官方网址:http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:数理科学
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