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基于稀疏反演理论的船舶行为不确定分析方法
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作者 胡甚平 陈炎 +1 位作者 朱清华 韩冰 《哈尔滨工程大学学报》 北大核心 2025年第9期1709-1718,共10页
针对船舶会遇过程中的避让行为差异性问题,本文提出一种基于稀疏反演理论的船舶行为不确定性分析方法。通过碰撞事故调查报告中船舶自动识别系统数据的情景反演,提出船舶会遇过程中包括避让动机、时机、方式、幅度和效果等行为表征;针... 针对船舶会遇过程中的避让行为差异性问题,本文提出一种基于稀疏反演理论的船舶行为不确定性分析方法。通过碰撞事故调查报告中船舶自动识别系统数据的情景反演,提出船舶会遇过程中包括避让动机、时机、方式、幅度和效果等行为表征;针对不同会遇局面的行为程度特点,构建神经网络辨识船舶避让行为,利用信息熵测量不同会遇阶段下行为的不确定性程度;结合多起碰撞事故调查报告的样本数据,揭示碰撞事故集下船舶避让行为的不确定性特征。结果表明:船舶具有不同局面不同避让责任的差异化避让行为特征,且随两船相互驶近下避让行为的方式、幅度和效果等不确定性逐渐增大。基于稀疏反演理论的数据分析方法可量化船舶避让行为的时空分异特性,为船舶会遇避让的决策方案提供智能化分析的思路。 展开更多
关键词 水上交通 碰撞事故 船舶避让行为 不确定性 稀疏反演理论 数据驱动 神经网络 信息熵
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基于DREAM_ZS算法的EIT电阻率反演方法研究 被引量:1
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作者 李颖 马重蕾 +2 位作者 赵营鸽 王冠雄 郝虎鹏 《湖南大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第2期93-103,共11页
针对电阻抗成像(EIT)中的电阻率反演及其不确定性量化问题,提出基于贝叶斯理论的不确定性分析方法.首先,利用反向传播(BP)神经网络模型作为正问题替代模型,取得了计算精度高的结果,并且大大提高计算效率.然后,采用基于贝叶斯理论的自适... 针对电阻抗成像(EIT)中的电阻率反演及其不确定性量化问题,提出基于贝叶斯理论的不确定性分析方法.首先,利用反向传播(BP)神经网络模型作为正问题替代模型,取得了计算精度高的结果,并且大大提高计算效率.然后,采用基于贝叶斯理论的自适应差分进化Metropolis抽样(DREAM_ZS)算法对电阻率进行反演,并对不同激励模式和不同先验分布进行了对比分析.对模拟头部的4层同心圆模型的反演结果显示,DREAM_ZS抽样算法能够对4个参数进行准确识别,相对激励模式的反演效果最优.4个参数的不确定性程度不同,头皮电阻率不确定性最小,敏感性最强,其次是颅骨,大脑和脑脊液的不确定性较大.进而,对高维参数的圆模型进行仿真,采用相对激励模式,DREAM_ZS抽样算法能够准确反演二维圆模型的各个参数.参数的先验分布为正态分布时,与均匀分布相比,其反演结果不确定性小,对算法的识别效果更强. 展开更多
关键词 电阻抗成像 参数反演 贝叶斯理论 BP神经网络 DREAM_ZS算法
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基于深度学习的可控源电磁法GEMTIP激电参数预测
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作者 钟连诚 李伟勤 +1 位作者 刘红岐 马琰祁 《石油地球物理勘探》 EI CSCD 北大核心 2024年第6期1433-1446,共14页
广义有效介质极化理论(Generalized Effective Medium Theory for Induced Polarization,GEMTIP)提供了岩石物理参数与复电阻率(Complex Resistivity,CR)的频散关系,据此可基于观测到的激发极化(Induced Polarization,IP)数据反演岩矿... 广义有效介质极化理论(Generalized Effective Medium Theory for Induced Polarization,GEMTIP)提供了岩石物理参数与复电阻率(Complex Resistivity,CR)的频散关系,据此可基于观测到的激发极化(Induced Polarization,IP)数据反演岩矿石的激电参数。然而,传统的反演方法在非线性优化问题上存在局部最小值、计算量大和对初始模型依赖度高等问题,且含噪数据反演结果不稳定。此外,当前的激电参数反演研究主要集中在微观岩石孔隙表征和电化学机制领域,基于宏观地球物理观测数据直接进行反演和解释的相关研究不足。为此,提出了一种基于U-Net深度学习网络的方法,利用该方法可基于GEMTIP三维地电模型的地面IP差分数据直接提取激电参数。该方法将多个频率下的差分观测磁场振幅和相位作为网络输入,将异常区域的零频电阻率、体积分数、充电率、时间常数及弛豫常数作为输出标签。通过合成GEMTIP三维地电模型的可控源电磁样本数据训练深度神经网络,得到能够准确预测地下异常区域激电参数分布的网络模型。对包含GEMTIP激电参数的综合模型测试了该网络模型,并将测试结果与传统的正则化共轭梯度(Regularized Conjugate Gradients,RCG)反演结果进行比较,表明U-Net网络反演在耗时、求解精度和抗噪声能力方面均更具优势,能够从地面观测到的IP数据中直接、准确地预测GEMTIP激电参数。最后,利用深度学习方法对亚利桑那州南部North Sliver Bell地区的辉铜矿实际勘测数据进行训练,成功预测了该地区地下辉铜矿富集层分布,并与传统反演方法获得的地质解释成果进行对比,进一步证明了本文方法在实际应用中的可靠性和有效性。该方法可用于矿物组成和储层孔隙空间分布的预测,有望在宏观地球物理反演解释中得到广泛应用。 展开更多
关键词 广义有效介质模型 激发极化效应 激电参数反演 神经网络 岩性识别
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基于BP神经网络的岩土体细观力学参数研究 被引量:76
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作者 周喻 吴顺川 +1 位作者 焦建津 张晓平 《岩土力学》 EI CAS CSCD 北大核心 2011年第12期3821-3826,共6页
目前颗粒流计算方法中所采用的细观力学参数,均需根据岩土体宏观力学参数试验结果反复调试获取,调试效率很低且有较大的盲目性,因此,急需引入一种新方法,建立岩土体宏观力学参数与细观力学参数的关系。基于PFC3D程序,采用BP(back propag... 目前颗粒流计算方法中所采用的细观力学参数,均需根据岩土体宏观力学参数试验结果反复调试获取,调试效率很低且有较大的盲目性,因此,急需引入一种新方法,建立岩土体宏观力学参数与细观力学参数的关系。基于PFC3D程序,采用BP(back propagation)神经网络方法,建立宏观力学参数与细观力学参数的非线性模型,通过输入宏观力学参数,即可快速、准确地反演岩土体细观力学参数。研究结果表明:(1)根据BP神经网络模型反演确定的细观力学参数,输入数值模型计算其宏观力学参数,结果与试验值相比,精度一般高于90%;(2)当模型最小尺度上的颗粒数RES=10、隐含层含6个神经元时,BP神经网络模型的反演性能最佳。实例计算表明,BP神经网络模型对于岩土体细观力学参数的确定具有良好的反演性能,该方法为颗粒流理论的推广应用提供了新的技术手段。 展开更多
关键词 BP神经网络 颗粒流法 宏观力学参数 细观力学参数 反演
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地震反演与属性耦合检测薄层含气砂岩 被引量:6
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作者 黄捍东 张如伟 +1 位作者 赵迪 陈丽华 《石油地球物理勘探》 EI CSCD 北大核心 2009年第2期185-189,共5页
地震资料气层检测的常用方法是沿目的层拾取选定时窗内的地震属性进行属性分析,但该方法用于薄层砂岩储层的油气检测则比较困难。为此,本文利用非线性随机反演方法精细刻画砂体的空间展布,得到储层顶、底层位信息;再沿层提取各种地震属... 地震资料气层检测的常用方法是沿目的层拾取选定时窗内的地震属性进行属性分析,但该方法用于薄层砂岩储层的油气检测则比较困难。为此,本文利用非线性随机反演方法精细刻画砂体的空间展布,得到储层顶、底层位信息;再沿层提取各种地震属性,时窗随储层厚薄变化;分别应用基于RS理论的属性优化方法和SOM神经网络模式识别方法进行气层检测。将该方法应用于川西拗陷洛带气田,符合率达85%以上。 展开更多
关键词 地震反演 地震属性 含气性检测 RS理论 神经网络
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基于神经网络逆系统的无轴承异步电机非线性内模控制 被引量:24
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作者 王正齐 刘贤兴 《自动化学报》 EI CSCD 北大核心 2013年第4期433-439,共7页
针对无轴承异步电机非线性、多变量、强耦合的特点,提出一种基于神经网络α阶逆系统方法的非线性内模控制策略.将用动态神经网络逼近的无轴承异步电机α阶逆模型与原系统复合,将非线性的无轴承异步电机原系统解耦成转子径向位移、转速... 针对无轴承异步电机非线性、多变量、强耦合的特点,提出一种基于神经网络α阶逆系统方法的非线性内模控制策略.将用动态神经网络逼近的无轴承异步电机α阶逆模型与原系统复合,将非线性的无轴承异步电机原系统解耦成转子径向位移、转速和转子磁链四个独立的伪线性子系统.为了保证系统的鲁棒性,对伪线性系统引入内模控制,仿真和实验研究验证了所提控制方法的有效性. 展开更多
关键词 无轴承异步电机 神经网络α阶逆系统方法 内模控制 解耦
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现代医院门诊量的灰色RBF神经网络预测 被引量:13
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作者 张筠莉 杨祯山 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2010年第29期225-228,共4页
门诊量预测是现代医院电梯交通以及医疗资源优化配置的重要前提。为了有效地预测医院的门诊量,提出一种将灰色预测方法与RBF神经网络有机结合的灰色神经网络组合预测方法。该方法利用灰色预测中的累加生成运算(AGO)对原始观测数据进行变... 门诊量预测是现代医院电梯交通以及医疗资源优化配置的重要前提。为了有效地预测医院的门诊量,提出一种将灰色预测方法与RBF神经网络有机结合的灰色神经网络组合预测方法。该方法利用灰色预测中的累加生成运算(AGO)对原始观测数据进行变换,得到规律性较强的累加数据,作为神经网络的建模和训练样本。所提出的方法既避免了灰色预测方法存在的理论误差,又提高了神经网络的训练速度和预测精度,对短期的医院门诊量预测具有较强的实用价值。结果表明:所提出的方法具有良好的预测精度。 展开更多
关键词 门诊量预测 灰色理论 灰色径向基函数(RBF)神经网络 累加生成 累减还原
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水下声速场构建方法综述 被引量:4
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作者 黄威 高凡 +1 位作者 王君婷 徐天河 《哈尔滨工程大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2023年第11期2005-2017,共13页
实时、精确地构建区域声速场是建设水下综合定位、导航、授时与通信体系的重要组成部分。本文梳理并分析了水下声速场构建领域的研究现状,总结了声速剖面直接测量方法与反演方法。声速反演法相比于直接测量法具有更高的便捷性和可接受... 实时、精确地构建区域声速场是建设水下综合定位、导航、授时与通信体系的重要组成部分。本文梳理并分析了水下声速场构建领域的研究现状,总结了声速剖面直接测量方法与反演方法。声速反演法相比于直接测量法具有更高的便捷性和可接受的精度性能。然而,声速反演方法依赖于声呐观测数据,因此难以适用于无水下观测系统覆盖的地区,并且无法对未来时刻的声速分布进行预测。如何在无声场观测数据情况下,综合利用历史先验信息进行智能化、高精度地全海深声速场构建,弹性化为水下用户提供不同精度、实时性需求的声速分布估计服务,是未来声速场构建研究主流趋势。 展开更多
关键词 水下声速场 声速剖面反演 射线声学理论 匹配场处理 正交经验函数分解 启发式算法 压缩感知 深度学习 神经网络
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联合匹配场和神经网络的声速时间场构建方法 被引量:4
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作者 李林洋 徐天河 +3 位作者 王君婷 黄威 高凡 舒建旭 《哈尔滨工程大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2023年第11期2044-2053,共10页
局域声速场变化严重影响了海洋声学定位与导航的精度,构建高精度、高分辨率的声速时间场尤为重要。针对局域声速场参考样本不足导致声速场构建精度较低的问题,本文依据匹配场和神经网络理论,建立了联合匹配场和神经网络的声速时间场构... 局域声速场变化严重影响了海洋声学定位与导航的精度,构建高精度、高分辨率的声速时间场尤为重要。针对局域声速场参考样本不足导致声速场构建精度较低的问题,本文依据匹配场和神经网络理论,建立了联合匹配场和神经网络的声速时间场构建方法。利用通信数据和全水深声速剖面数据,采用匹配场处理进行声速剖面仿真,其次通过后向传播神经网络拟合经验正交函数分解重构系数构建声速剖面,并与实测抛弃式温盐深剖面仪数据进行对比。结果表明:与平均声速剖面的1.079 m/s相比,考虑匹配场仿真声速剖面的联合匹配场和神经网络的声速时间场构建方法的均方根误差为0.665 m/s,提高了38.4%。因此,该算法可以提高复杂海洋环境中声速时间场的构造精度。 展开更多
关键词 声速时间场构建 匹配场处理 后向传播神经网络 声速剖面反演 经验正交函数分解 启发式算法 射线声学理论 第一模态系数
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