Study on Nonlinear Multifunctional Sensor Signal Reconstruction Method Based on LS-SVM

作者
Wei Guo
出处
期刊:Acta Automatica Sinica [Elsevier]
卷期号:34 (8): 869-875 被引量:6
标识
DOI:10.3724/sp.j.1004.2008.00869
摘要

摘要: 提出了基于最小二乘支持向量机(Least squares support vector machine, LS-SVM)的非线性多功能传感器信号重构方法. 不同于通常采用的经验风险最小化重构方法, 支持向量机(Support vector machine, SVM)是基于结构风险最小化准则的新型机器学习方法, 适用于小样本标定数据情况, 可有效抑制过拟合问题并改善泛化性能. 在SVM基础上, LS-SVM将不等式约束转化为等式约束, 极大地简化了二次规划问题的求解. 研究中通过L-折交叉验证实现调整参数优化, 在两种非线性情况下对多功能传感器的输入信号进行了重构, 实验结果显示重构精度分别达到0.154\%和1.146\%, 表明提出的LS-SVM重构方法具有高可靠性和稳定性, 验证了方法的有效性. 关键词: 多功能传感器 / 信号重构 / 最小二乘支持向量机 / 交叉验证

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