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基于IHO-Mamba-MHSA的红瓜子斑鱼养殖水温多步预测模型
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作者 徐龙琴 赫敏 +5 位作者 陈子昂 车朱泓 庞惠元 黄天佑 李红雷 刘双印 《农业机械学报》 北大核心 2025年第8期655-664,共10页
为了提高工厂化红瓜子斑鱼养殖水温预测精度,提出了一种基于改进河马优化算法(Improved hippopotamus optimization algorithm,IHO)、Mamba模型和多头自注意力机制(Multi-head self-attention,MHSA)相结合的工厂化红瓜子斑鱼养殖水温多... 为了提高工厂化红瓜子斑鱼养殖水温预测精度,提出了一种基于改进河马优化算法(Improved hippopotamus optimization algorithm,IHO)、Mamba模型和多头自注意力机制(Multi-head self-attention,MHSA)相结合的工厂化红瓜子斑鱼养殖水温多步预测模型(IHO-Mamba-MHSA)。为降低异常值和噪声干扰,分别采用四分位距(Interquartile range,IQR)法识别异常值和线性插值法填补缺失值,通过极端梯度提升(Extreme gradient boosting,XGBoost)进行关键因子特征筛选;为提高河马算法全局和局部搜索性能,提高其收敛速度,提出了差分变异、Levy飞行和柯西变异融合改进IHO优化多目标算法;为增强预测模型捕捉水温非线性关系、处理多步依赖性和全局信息的能力,提出Mamba模型与MHSA结合的预测模型;通过IHO优化并获得Mamba-MHSA模型组合参数,构建了IHO-Mamba-MHSA的工厂化红瓜子斑鱼养殖水温多步预测模型。将该模型对山东省莱州市某工厂化红瓜子斑鱼养殖水温进行验证,本文提出的IHO算法与遗传算法(Genetic algorithm,GA)、粒子群优化算法(Particle swarm optimization algorithm,PSO)和标准河马优化算法(Hippopotamus optimization algorithm,HO)相比,本文算法的MAE、MSE和MAPE分别最高降低33.33%、21.74%和18.37%,R^(2)最高提升4.42%,说明IHO具有较好的多参数优化性能;与LSTM、GRU、BPNN及TCN模型对比,本模型在各预测步长下均表现最佳,当步长为24时R^(2)仍高达0.888,充分表现其在单步与多步预测中的卓越性。各项实验结果表明本模型能够满足实际工厂化红瓜子斑鱼养殖水温精准预测与精细化管理的需求,为工厂化水产养殖水质调控提供参考。 展开更多
关键词 红瓜子斑鱼 工厂化水产养殖 水温多步预测 改进河马优化算法 Mamba模型
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基于MCB-Mamba-FECA的水产养殖溶解氧长期预测模型
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作者 刘同来 陈子昂 +3 位作者 崔猛 庞惠元 刘双印 徐龙琴 《农业工程学报》 北大核心 2025年第15期183-191,共9页
为了提高大规模水产养殖的效率、降低养殖风险,并为养殖人员提供充足的反应时间以应对溶解氧(dissolved oxygen,DO)浓度的异常变化,该研究基于混合卷积块(mixed convolution block,MCB)改进的Mamba模型和频率增强通道注意力机制(frequen... 为了提高大规模水产养殖的效率、降低养殖风险,并为养殖人员提供充足的反应时间以应对溶解氧(dissolved oxygen,DO)浓度的异常变化,该研究基于混合卷积块(mixed convolution block,MCB)改进的Mamba模型和频率增强通道注意力机制(frequency enhanced channel attention,FECA),提出了一种高精度的水产养殖DO长期预测模型MCB-Mamba-FECA(MMFA)。首先,创新性引入了MCB以增强Mamba模型对短期复杂时序模式的捕获能力,实现对水质数据长短期依赖关系的均衡建模。此外,设计了FECA以提取水质数据中的频域特征,通过自适应权重调整强化关键频率信息的表达,从而更好地捕捉水质数据中显著的周期性与高频扰动。最后,在广州南沙某养殖厂对该模型进行了试验验证。结果表明,该研究提出的MMFA模型在DO单步预测中能够与大多数DO预测模型的性能齐平,而在更具挑战性的长期预测任务中则表现更加出色。在120 min(24步)的预测任务中相比次优模型平均绝对百分比误差、均方根误差和平均绝对误差分别降低了26.37%、14.29%和26.48%,为水产养殖的智能化管控提供了可靠的技术支撑。 展开更多
关键词 水产养殖 溶解氧预测 长期预测 Mamba 混合卷积块 频域
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基于深度学习的西瓜病虫害检测研究 被引量:1
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作者 吴瑞强 卓怀成 +2 位作者 刘双印 刘同来 高学凯 《农业与技术》 2025年第5期1-6,共6页
基于深度学习的西瓜病虫害检测研究,其意义是识别常见的西瓜病虫害,提供一种防治手段。系统基于Python语言开发技术,采用Pytorch框架,探索3种市面上常用的图像分类算法——VGG、GoogLeNet和ResNet在西瓜病虫害识别中的优劣性,对收集到的... 基于深度学习的西瓜病虫害检测研究,其意义是识别常见的西瓜病虫害,提供一种防治手段。系统基于Python语言开发技术,采用Pytorch框架,探索3种市面上常用的图像分类算法——VGG、GoogLeNet和ResNet在西瓜病虫害识别中的优劣性,对收集到的4种西瓜病虫害,采用迁移学习策略训练模型,实现了平均超过95%的识别准确率,通过识别速度和模型评估指标进行分析对比。实践证明,本研究采用的算法行之有效,能有效识别4种西瓜病虫害。 展开更多
关键词 西瓜病虫害 迁移学习 Pytorch 图像分类算法
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乡村振兴背景下农业工程与信息技术领域研究生教育质量保障机制研究
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作者 刘双印 张万桢 +1 位作者 刘同来 徐龙琴 《智慧农业导刊》 2024年第20期116-119,共4页
随着我国乡村振兴战略的深入实施,农业工程与信息技术领域研究生的培养对于推动农业现代化、提升农业竞争力具有重要的意义。该文从多个角度出发,构建一套适应乡村振兴战略需求的农业工程与信息技术领域研究生教育质量保障机制,包括完... 随着我国乡村振兴战略的深入实施,农业工程与信息技术领域研究生的培养对于推动农业现代化、提升农业竞争力具有重要的意义。该文从多个角度出发,构建一套适应乡村振兴战略需求的农业工程与信息技术领域研究生教育质量保障机制,包括完善人才培养体系、加强师资队伍建设、优化教育资源的配置与利用、建立健全质量监控与评价机制等。通过这些措施,可以提高农业工程与信息技术领域研究生教育的质量,为乡村振兴战略提供有力的人才支持。 展开更多
关键词 乡村振兴战略 农业工程 信息技术 研究生教育 质量保障机制
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基于轻量级CDW-YOLO v7的鱼类排便行为自动检测方法
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作者 徐龙琴 郑钦月 +3 位作者 高学凯 崔猛 刘双印 谢彩健 《农业机械学报》 北大核心 2025年第6期554-564,共11页
粪便是集约化水产养殖系统中有机废物的主要来源,排便数量的增加和时间的延长都会加快养殖水质中氨氮、亚硝酸盐等污染物的积累浓度和速度,因此,排便行为模式对于维持最佳水环境和确保可持续的鱼类生产至关重要。为解决传统排便行为分... 粪便是集约化水产养殖系统中有机废物的主要来源,排便数量的增加和时间的延长都会加快养殖水质中氨氮、亚硝酸盐等污染物的积累浓度和速度,因此,排便行为模式对于维持最佳水环境和确保可持续的鱼类生产至关重要。为解决传统排便行为分析费时费力的问题,本研究提出一种基于改进YOLO v7-tiny的高性能、轻量级的鱼类排便行为识别模型CDW-YOLO v7。该模型采用基于C2f结构的双向特征金字塔网络(C2f-bidirectional feature pyramid network,C2f-BiFPN)优化识别排便行为的多尺度和非线性特征融合能力,同时引入具有注意力机制的动态检测头(Dynamic head,DyHead)以增强模型在复杂环境中对鱼类排便行为关键特征的提取能力,并结合WIoU损失函数,减少因鱼类遮挡、重叠等造成的漏检现象,提高模型的准确性。实验结果表明,与基线模型YOLO v7-tiny相比,CDW-YOLO v7模型具有更好的性能,参数量减少2.56×10^(6),浮点运算量降低5.90×10^(9),同时平均精度均值(mean Average Precision,mAP)提高2.04个百分点。此外,该模型在模型大小、精度和检测速度等方面,均优于3种经典目标检测算法(YOLO v3-tiny、YOLO v4-tiny和YOLO v5s)。本研究为鱼类排便行为的精准检测和智能化水产养殖系统的发展提供了理论基础。 展开更多
关键词 鱼类排便行为 水产养殖 YOLO v7-tiny 目标检测
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多源信息融合下冷链配送车辆碳排放动态预测方法 被引量:1
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作者 杨霖 刘双印 +3 位作者 徐龙琴 赫敏 绳庆峰 韩佳伟 《智慧农业(中英文)》 CSCD 2024年第4期138-148,共11页
[目的/意义]冷链配送碳排放动态预测是企业碳排放精准评估及其绿色信用等级评定的重要依据。本研究面向车辆碳排放受路况信息、行驶特征、制冷参数等多因素影响,提出一种融合多源信息的冷藏车辆碳排放动态预测模型。[方法]基于道路车辆... [目的/意义]冷链配送碳排放动态预测是企业碳排放精准评估及其绿色信用等级评定的重要依据。本研究面向车辆碳排放受路况信息、行驶特征、制冷参数等多因素影响,提出一种融合多源信息的冷藏车辆碳排放动态预测模型。[方法]基于道路车辆数量与像素面积占比表征路况信息,构建基于改进YOLOv8s的路况信息识别模型,并以路况信息、行驶特征(速度、加速度)、货物重量、制冷参数(温度、功率)等为输入,构建基于改进iTransformer的冷藏车辆碳排放动态预测模型。最后与其他模型展开对比分析,分别验证路况信息识别与车辆碳排放动态预测的精度。[结果]改进的YOLOv8s路况信息识别模型在精确率、召回率和平均识别精度上分别达到98.1%、95.5%和98.4%,比YOLOv8s分别提高了1.2%、3.7%和0.2%,参数量和运算量分别减少了12.5%和31.4%,检测速度提高了5.4%。改进的iTransformer模型碳排放量预测的均方误差、平均绝对误差、均方根误差和R^(2)分别为0.026 1%VOL、0.079 1%VOL、0.161 5%VOL和0.940 0,均优于其他时序预测模型。[结论]提出的多源信息融合下冷链配送碳排放预测模型可实现对冷藏车辆碳排放量的精准预测,为有效降低冷链配送碳排放与提升配送企业绿色信用等级等提供理论参考。 展开更多
关键词 冷链配送 碳排放 路况识别 时序预测 YOLOv8s iTransformer 多源信息融合 渐进特征金字塔网络
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基于人工智能的肉鸡养殖信息化服务平台设计 被引量:4
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作者 刘同来 徐立恒 +7 位作者 赫敏 刘明光 陈炫宙 洪易谦 冯大春 郭建军 曹亮 刘双印 《农业与技术》 2024年第1期32-37,共6页
随着经济社会的发展和人民生活水平的提高,肉鸡养殖行业面临着巨大的需求。受到新冠疫情和非洲猪瘟影响,人们对禽类食品安全问题更加关注。肉鸡养殖管理的重要性日益凸显,而传统养殖行业存在的信息化和智能化水平不高等问题制约了行业... 随着经济社会的发展和人民生活水平的提高,肉鸡养殖行业面临着巨大的需求。受到新冠疫情和非洲猪瘟影响,人们对禽类食品安全问题更加关注。肉鸡养殖管理的重要性日益凸显,而传统养殖行业存在的信息化和智能化水平不高等问题制约了行业的进一步发展。本文提出了一种基于人工智能的肉鸡智慧养殖信息化服务平台,结合物联网、大数据、人工智能等技术,为肉鸡养殖行业提供了信息化基础。该平台通过Web端及移动端进行信息管理,提高了数据流通性,实现了养殖信息的可视化展示。大屏可视化能直观展现各类信息,便于监管部门、企业主和管理人员了解养殖场状况,提供及时响应和决策。本文能有效提高肉鸡养殖行业的信息化和智能化水平,有利于行业的数字化健康发展。 展开更多
关键词 肉鸡养殖 人工智能 信息化服务平台 物联网 大数据
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基于蚁群优化最小二乘支持向量回归机的河蟹养殖溶解氧预测模型 被引量:42
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作者 刘双印 徐龙琴 +1 位作者 李道亮 曾利华 《农业工程学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2012年第23期167-175,共9页
养殖池塘溶解氧是河蟹赖以生存的重要指标,及时准确地掌握溶解氧浓度变化趋势是确保高密度河蟹健康养殖的关键。为提高溶解氧预测精度和效率,该文提出了蚁群算法(ACA)优化最小二乘支持向量回归机(LSSVR)的河蟹养殖溶解氧预测方法。采用... 养殖池塘溶解氧是河蟹赖以生存的重要指标,及时准确地掌握溶解氧浓度变化趋势是确保高密度河蟹健康养殖的关键。为提高溶解氧预测精度和效率,该文提出了蚁群算法(ACA)优化最小二乘支持向量回归机(LSSVR)的河蟹养殖溶解氧预测方法。采用蚁群算法对最小二乘支持向量回归机的模型参数进行优化,并以自动获取的最佳参数组合构建溶解氧与其影响因子间非线性预测模型。利用该模型对江苏宜兴市2010年7月20日~7月28日期间高密度养殖池塘溶解氧进行预测。研究表明,该预测模型取得较好的预测效果,与支持向量回归机和BP神经网络相比,模型评价指标均方根误差、相对均方误差均值、平均绝对误差和和决定系数和运行时间分别为0.0328、0.0016、0.0448、0.9916和3.3275s均优于其他预测方法,ACA-LSSVR模型不仅计算复杂度低、收敛速度快、预测精度高、泛化能力强,还能满足实际高密度河蟹养殖溶解氧管理的需要,为其他领域的水质预测提供参考。 展开更多
关键词 模型 优化 算法 溶解氧预测 最小二乘支持向量回归机 河蟹养殖
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基于PCA-MCAFA-LSSVM的养殖水质pH值预测模型 被引量:41
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作者 刘双印 徐龙琴 +1 位作者 李振波 李道亮 《农业机械学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2014年第5期239-246,共8页
为解决水质预测传统方法精度低、鲁棒性差等问题,提出了基于主成分分析(PCA)、改进文化鱼群算法(MCAFA)和最小二乘支持向量机(PCA-MCAFA-LSSVM)的养殖水质pH值预测模型。该模型通过主成分分析提取养殖生态环境指标的主成分,降... 为解决水质预测传统方法精度低、鲁棒性差等问题,提出了基于主成分分析(PCA)、改进文化鱼群算法(MCAFA)和最小二乘支持向量机(PCA-MCAFA-LSSVM)的养殖水质pH值预测模型。该模型通过主成分分析提取养殖生态环境指标的主成分,降低模型输入向量维数,利用改进文化鱼群算法对最小二乘支持向量机超参数进行组合优化,以自动获取最优超参数建立非线性养殖水质pH值预测模型。应用该模型对宜兴市河蟹养殖某池塘2011年9月1日~9月4日在线监测的水质数据进行了预测分析,试验结果表明:该模型取得较好的预测效果,与分别用蚁群算法或遗传算法优化LSSVM的方法相比,PCA-MCAFA-LSSVM模型有93.05%的测试样本绝对误差小于8%,最大绝对误差仅为11.61%,均方根误差、平均相对误差绝对值和运行时间分别为0.0474、0.0041和4.367s,且均优于其他预测方法。PCA-MCAFA-LSSVM算法不仅计算速度快、测精度高,还能够为河蟹养殖水质调控管理提供决策依据。 展开更多
关键词 养殖水质 pH值预测 文化鱼群算法 最小二乘支持向量机 参数优化 主成分分析
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基于区块链的农产品质量安全可信溯源系统研究 被引量:57
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作者 刘双印 雷墨鹥兮 +3 位作者 徐龙琴 李景彬 孙传恒 杨信廷 《农业机械学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2022年第6期327-337,共11页
为解决现有农产品质量溯源系统存在的数据中心化存储、数据易篡改和数据信任等问题,以及保障农产品质量安全、维护消费者权益和提高生产企业品牌竞争力,在分析农产品产业链业务流程和区块链关键技术的基础上,设计了农产品可信溯源区块结... 为解决现有农产品质量溯源系统存在的数据中心化存储、数据易篡改和数据信任等问题,以及保障农产品质量安全、维护消费者权益和提高生产企业品牌竞争力,在分析农产品产业链业务流程和区块链关键技术的基础上,设计了农产品可信溯源区块结构,确保农产品溯源数据不可伪造和安全可信;提出了“On-Chain+Off-Chain”农产品质量安全溯源信息协同管理存储策略,解决农产品溯源区块链网络中各节点数据存储压力大、查询效率低和数据爆炸等问题;采用Kafka共识机制实现多主体参与的共识操作,提供实时数据高吞吐量和低延时的处理能力;制定了农产品溯源智能合约规则集和合约触发条件,确保农产品数据的可靠性和溯源平台的公信力;基于Hyperledger Fabric区块链平台研制了农产品质量安全可信溯源系统,并对红茶产品质量安全溯源进行验证分析。结果表明,本文研制的农产品质量安全可信溯源系统,解决了农产品产业链生产、加工和流通多节点之间数据安全和溯源信息真实可信等问题,取得了较好的应用效果。 展开更多
关键词 农产品 可信溯源系统 区块链 共识机制 智能合约
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基于时间相似数据的支持向量机水质溶解氧在线预测 被引量:27
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作者 刘双印 徐龙琴 +1 位作者 李道亮 曾立华 《农业工程学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2014年第3期155-162,共8页
为及时辨识集约化水产养殖水质变化趋势、动态调控水质,确保无应激环境下健康养殖,该文提出了基于时序列相似数据的最小二乘支持向量回归机(least squares support vector regression,LSSVR)水质溶解氧在线预测模型。采用特征点分段时... 为及时辨识集约化水产养殖水质变化趋势、动态调控水质,确保无应激环境下健康养殖,该文提出了基于时序列相似数据的最小二乘支持向量回归机(least squares support vector regression,LSSVR)水质溶解氧在线预测模型。采用特征点分段时间弯曲距离(feature points segmented time warping distance,FPSTWD)算法对在线采集的时间序列数据进行分段与相似度计算,以缩减规模的子序列数据集对LSSVR模型进行快速训练优化,实现了多个LSSVR子模型在线建模,将预测数据序列与LSSVR子模型的相似度匹配,自适应地选取最佳的子模型作为在线预测模型。应用该模型对集约化河蟹福利养殖水质参数溶解氧浓度进行在线预测,模型评价指标中最大相对误差、平均绝对百分比误差、相对均方根误差和运行时间分别为4.76%、8.18%、5.23%、8.32 s。研究结果表明,与其他预测方法相比,该模型具有较好的综合预测性能,能够满足河蟹福利养殖水质在线预测的实际需求,并为集约化水产养殖水质精准调控提供研究基础。 展开更多
关键词 水产养殖 水质 模型 支持向量机 在线预测 特征点分段时间弯曲距离 相似数据
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基于.NET的对虾病害防治专家系统的设计与实现 被引量:13
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作者 刘双印 徐龙琴 沈玉利 《计算机工程与设计》 CSCD 北大核心 2008年第13期3444-3447,共4页
针对我国对虾养殖存在的问题,采用ASP.NET技术设计实现了基于B/S结构的对虾增养殖及病害防治专家系统。该系统运用多种知识表示方法将对虾养殖、疾病诊断与防治等经验性、科普性知识进行了集成表达,采用基于规则的模糊化混合推理策略,... 针对我国对虾养殖存在的问题,采用ASP.NET技术设计实现了基于B/S结构的对虾增养殖及病害防治专家系统。该系统运用多种知识表示方法将对虾养殖、疾病诊断与防治等经验性、科普性知识进行了集成表达,采用基于规则的模糊化混合推理策略,实现了对虾养殖的咨询与决策、疾病诊断与防治、专家会诊及网上学习等功能。经实践验证和专家评测,该系统界面友好,操作简单实用,维护方便等特点,具有一定的推广价值。 展开更多
关键词 专家系统 .NET架构 知识表示 对虾疾病诊断与防治 混合推理
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采用改进RetinaNet的笼养肉鸽繁育期个体检测模型 被引量:6
13
作者 刘双印 范文婷 +8 位作者 邓皓 何国煌 陈耀聪 周冰 李锦慧 冯大春 吴惠粦 李景彬 尹航 《农业工程学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2022年第13期184-193,共10页
实现繁育期精准个体检测是提高集约养殖环境下肉鸽繁育效率和精准管控效果的有效手段,其中小目标鸽蛋及粘连乳鸽的精准检测是关键。该研究提出了一种基于改进RetinaNet的目标检测模型,以RetinaNet网络为基础框架,将ResNet50特征提取网... 实现繁育期精准个体检测是提高集约养殖环境下肉鸽繁育效率和精准管控效果的有效手段,其中小目标鸽蛋及粘连乳鸽的精准检测是关键。该研究提出了一种基于改进RetinaNet的目标检测模型,以RetinaNet网络为基础框架,将ResNet50特征提取网络与特征金字塔网络(FeaturePyramidNetworks,FPN)结合,增加特征金字塔网络中特征检测尺度,提升对图像中遮挡鸽蛋与粘连乳鸽的检测精度;在分类和回归子网络前引入卷积注意力模块(ConvolutionalBlock Attention Module,CBAM),提升对小目标检测的精度。试验结果表明,该研究提出的模型对于笼养肉鸽个体检测的平均精度均值(mean Average Precision,m AP)达到80.89%,相对SSD等传统模型有明显提升;对成鸽、乳鸽与鸽蛋检测的平均精度(Average Precision,AP)分别为95.88%,79.51%和67.29%,相对原始RetinaNet模型提高了2.16、21.74和22.48个百分点,在保证成鸽精准检测的基础上,提升了对复杂环境下存在局部遮挡的小目标鸽蛋以及粘连乳鸽的检测精度,为实现集约化养殖环境下肉鸽繁育周期个体检测和精准管控提供有效支持。 展开更多
关键词 图像识别 养殖 小目标检测 鸽蛋 粘连乳鸽 RetinaNet模型 特征金字塔网络 卷积注意力模块
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基于改进覆盖算法和灰色关联度的案例检索 被引量:3
14
作者 刘双印 徐龙琴 《计算机工程》 CAS CSCD 北大核心 2011年第13期169-171,共3页
传统的案例检索算法较少考虑多影响因子对属性权值的作用及属性间关联性。为此,结合改进覆盖算法和灰色关联度优化案例检索,提出基于多影响因子的案例属性权值自适应算法和改进灰色关联度的案例相似度算法,解决案例中属性权值确定和相... 传统的案例检索算法较少考虑多影响因子对属性权值的作用及属性间关联性。为此,结合改进覆盖算法和灰色关联度优化案例检索,提出基于多影响因子的案例属性权值自适应算法和改进灰色关联度的案例相似度算法,解决案例中属性权值确定和相似度计算问题。实验结果表明,与多种案例检索算法相比,该算法能够克服传统案例检索的缺陷,有效提高案例检索的质量和效率。 展开更多
关键词 案例检索 相似度计算 覆盖算法 灰色关联度 特征权值自适应算法
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电子商务智能推荐系统中基于领域本体的案例检索算法 被引量:10
15
作者 刘双印 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2010年第5期1304-1308,共5页
针对传统电子商务推荐算法的不足,提出了综合语义相似度的案例检索算法。算法通过加权平均商品的概念语义相似度、基于类型的属性语义相似度和基于数据类型的属性值相似度,来计算案例的综合相似度,避免了传统推荐算法中计算相似度仅靠... 针对传统电子商务推荐算法的不足,提出了综合语义相似度的案例检索算法。算法通过加权平均商品的概念语义相似度、基于类型的属性语义相似度和基于数据类型的属性值相似度,来计算案例的综合相似度,避免了传统推荐算法中计算相似度仅靠属性值,没考虑语义和属性类型的影响造成的效率低、精度差等问题。设计了领域本体协同案例推理的电子商务智能推荐系统架构,通过在领域本体中抽取语义要素对案例进行表示,拓宽了案例求解空间,达到了协助用户检索及完成商品推荐的任务。经实例对比分析该算法有效且精度较高。 展开更多
关键词 领域本体 案例推理 智能推荐 语义相似度 电子商务
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海洋鱼类疾病诊断系统中的多参数的证据不确定性推理机制 被引量:1
16
作者 刘双印 徐龙琴 +1 位作者 沈玉利 涂超 《广东海洋大学学报》 CAS 2008年第1期65-68,共4页
在分析、归纳、总结不确定性推理相关问题的基础上,提出基于充分性参数、必要性参数和可信度因子(规则强度)等多参数的证据不确定性推理方法。该方法能够表示具有复杂不确定性加权关系的诊断规则,并且能够根据证据规则的约束条件通过数... 在分析、归纳、总结不确定性推理相关问题的基础上,提出基于充分性参数、必要性参数和可信度因子(规则强度)等多参数的证据不确定性推理方法。该方法能够表示具有复杂不确定性加权关系的诊断规则,并且能够根据证据规则的约束条件通过数值计算获取规则的不确定性相关参数;通过在开发的海洋鱼类疾病诊断专家系统中的应用,很好地体现了疾病诊断中存在的不确定性,有效地减少了主观因素对诊断结论准确性的影响。 展开更多
关键词 疾病诊断 证据不确定性推理 专家系统
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知识网格环境下基于本体的CBR诊断系统架构研究 被引量:1
17
作者 刘双印 徐龙琴 沈玉利 《计算机应用与软件》 CSCD 2009年第12期60-62,92,共4页
提出知识网格环境下基于本体的分布式多案例推理系统架构。该架构引入基于本体的案例推理服务器和任务-方法本体,实现了过程性知识和陈述性知识分离,有效地解决了案例推理重用问题;在案例推理服务器中共享本体约束指导下,各案例库可以... 提出知识网格环境下基于本体的分布式多案例推理系统架构。该架构引入基于本体的案例推理服务器和任务-方法本体,实现了过程性知识和陈述性知识分离,有效地解决了案例推理重用问题;在案例推理服务器中共享本体约束指导下,各案例库可以灵活地表达各自领域知识,实现知识集成,解决了传统案例推理系统知识局限性问题,实现了各企事业单位之间知识共享和重用。该架构是开放的并采用Web Service技术构建,能够实现网格异构环境下系统集成,具有很强的扩展性。 展开更多
关键词 本体 知识网格 知识共享 案例推理 知识表示
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免疫人工鱼群神经网络的经济预测模型 被引量:7
18
作者 刘双印 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2009年第29期226-229,共4页
针对BP神经网络在经济预测存在的问题,提出了一种新的经济预测模型──免疫人工鱼群神经网络(IAFSA-NN)。通过免疫人工鱼群算法(IAFSA)训练神经网络,能显著提高网络的学习精度、收敛速度、泛化能力、还能在一定程度上克服BP神经网络的... 针对BP神经网络在经济预测存在的问题,提出了一种新的经济预测模型──免疫人工鱼群神经网络(IAFSA-NN)。通过免疫人工鱼群算法(IAFSA)训练神经网络,能显著提高网络的学习精度、收敛速度、泛化能力、还能在一定程度上克服BP神经网络的缺陷。以广东省湛江市的经济数据进行建模,给出了IAFSA训练神经网络的基本原理和步骤,构建了一个免疫人工鱼群神经网络的GDP预测模型,并运用MATLAB7.0进行仿真。实证表明,该模型预测结果优于BP网络预测方法,更接近实际数据,IAFSA神经网络用于经济预测是有效可行的。 展开更多
关键词 免疫人工鱼群算法 BP神经网络 经济预测
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基于改进AFSA算法的BP神经网络的研究 被引量:3
19
作者 刘双印 《计算机工程与设计》 CSCD 北大核心 2009年第20期4719-4721,4765,共4页
针对BP神经网络收敛速度慢、易陷入局部极小的缺点,提出将改进的人工鱼群算法与BP算法相结合的混合算法训练人工神经网络,建立了相应的优化训练模型及训练过程。通过基于生物免疫机制改进的人工鱼群算法优化训练多层前向神经网络,使神... 针对BP神经网络收敛速度慢、易陷入局部极小的缺点,提出将改进的人工鱼群算法与BP算法相结合的混合算法训练人工神经网络,建立了相应的优化训练模型及训练过程。通过基于生物免疫机制改进的人工鱼群算法优化训练多层前向神经网络,使神经网络对训练初值和参数要求不高,扩大了权值的搜索空间,提高了收敛速度和学习精度,有效地协调全局和局部搜索能力。仿真结果表明,该算法性能优于其它算法,具有均方误差值小、收敛速度快和计算精度高等特点,是一种更有效的神经网络训练算法。 展开更多
关键词 改进人工鱼群算法 BP神经网络 免疫算子 组合优化 随机搜索
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基于PCA-SVR-ARMA的狮头鹅养殖禽舍气温组合预测模型 被引量:22
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作者 刘双印 黄建德 +5 位作者 徐龙琴 赵学华 李祥铜 曹亮 温宝琴 黄运茂 《农业工程学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2020年第11期225-233,共9页
为提高狮头鹅养殖禽舍气温预测精度,提出了基于主成分分析(Principal Component Analysis,PCA)、支持向量回归机(Support Vector Regression,SVR)融合自回归滑动平均(Autoregressive Moving Average,ARMA)模型的狮头鹅养殖禽舍气温组合... 为提高狮头鹅养殖禽舍气温预测精度,提出了基于主成分分析(Principal Component Analysis,PCA)、支持向量回归机(Support Vector Regression,SVR)融合自回归滑动平均(Autoregressive Moving Average,ARMA)模型的狮头鹅养殖禽舍气温组合预测模型。在建模过程中,运用主成分分析法筛选狮头鹅养殖禽舍气温的关键影响因子,消除变量之间冗余信息,约简预测模型结构;采用SVR-ARMA构建狮头鹅禽养殖舍气温组合预测模型,先通过SVR对气温进行预测,再由基于ARMA模型的残差预测值修正气温预测结果。利用该模型对广东省汕尾市2018年7月21日至2018年7月30日期间的狮头鹅养殖禽舍气温进行预测。结果表明,该组合预测模型取得了良好的预测性能,与标准BP神经网络、标准SVR、PCA-BPNN(反向传播神经网络,Back Propagation Neural Network)、PCA-SVR和PCA-BPNN-ARMA等模型对比分析,其评价指标平均绝对误差、均方根误差和平均绝对百分比误差分别为0.1832℃、0.4540℃和0.0059,均表明所提出的组合模型具有更高的预测效果,不仅能够满足狮头鹅养殖禽舍气温实际精准调控的需要,还为狮头鹅健康养殖和种苗繁育环境精细化管理提供决策。 展开更多
关键词 畜禽舍 温度 模型 预测 支持向量回归机 残差修正 狮头鹅养殖 ARMA模型
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