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Characterization of three-dimensional channel reservoirs using ensemble Kalman filter assisted by principal component analysis 被引量:2
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作者 Byeongcheol Kang Hyungsik Jung +1 位作者 Hoonyoung Jeong Jonggeun Choe 《Petroleum Science》 SCIE CAS CSCD 2020年第1期182-195,共14页
Ensemble-based analyses are useful to compare equiprobable scenarios of the reservoir models.However,they require a large suite of reservoir models to cover high uncertainty in heterogeneous and complex reservoir mode... Ensemble-based analyses are useful to compare equiprobable scenarios of the reservoir models.However,they require a large suite of reservoir models to cover high uncertainty in heterogeneous and complex reservoir models.For stable convergence in ensemble Kalman filter(EnKF),increasing ensemble size can be one of the solutions,but it causes high computational cost in large-scale reservoir systems.In this paper,we propose a preprocessing of good initial model selection to reduce the ensemble size,and then,EnKF is utilized to predict production performances stochastically.In the model selection scheme,representative models are chosen by using principal component analysis(PCA)and clustering analysis.The dimension of initial models is reduced using PCA,and the reduced models are grouped by clustering.Then,we choose and simulate representative models from the cluster groups to compare errors of production predictions with historical observation data.One representative model with the minimum error is considered as the best model,and we use the ensemble members near the best model in the cluster plane for applying EnKF.We demonstrate the proposed scheme for two 3D models that EnKF provides reliable assimilation results with much reduced computation time. 展开更多
关键词 Channel reservoir CHARACTERIZATION model selection scheme EGG model principal component analysis(PCA) ENSEMBLE KALMAN filter(EnKF) History matching
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Biomass estimation of Shorea robusta with principal component analysis of satellite data
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作者 Nilanchal Patel Arnab Majumdar 《Journal of Forestry Research》 SCIE CAS CSCD 2010年第4期469-474,524,共7页
Spatio-temporal assessment of the above ground biomass (AGB) is a cumbersome task due to the difficulties associated with the measurement of different tree parameters such as girth at breast height and height of tre... Spatio-temporal assessment of the above ground biomass (AGB) is a cumbersome task due to the difficulties associated with the measurement of different tree parameters such as girth at breast height and height of trees. The present research was conducted in the campus of Birla Institute of Technology, Mesra, Ranchi, India, which is predomi- nantly covered by Sal (Shorea robusta C. F. Gaertn). Two methods of regression analysis was employed to determine the potential of remote sensing parameters with the AGB measured in the field such as linear regression analysis between the AGB and the individual bands, principal components (PCs) of the bands, vegetation indices (VI), and the PCs of the VIs respectively and multiple linear regression (MLR) analysis be- tween the AGB and all the variables in each category of data. From the linear regression analysis, it was found that only the NDVI exhibited regression coefficient value above 0.80 with the remaining parameters showing very low values. On the other hand, the MLR based analysis revealed significantly improved results as evidenced by the occurrence of very high correlation coefficient values of greater than 0.90 determined between the computed AGB from the MLR equations and field-estimated AGB thereby ascertaining their superiority in providing reliable estimates of AGB. The highest correlation coefficient of 0.99 is found with the MLR involving PCs of VIs. 展开更多
关键词 above ground biomass spectral response modeling vegetation indices principal component analysis linear and multiple regression analysis.
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LOCALIZATION OF OBJECT (SPINE) IN MEDICAL IMAGE USING ACTIVE SHAPE MODELS 被引量:2
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作者 徐涛 蔡宇新 《Transactions of Nanjing University of Aeronautics and Astronautics》 EI 2003年第2期211-217,共7页
Active shape models (ASM), consisting of a shape model and a local gray-level appearance model, can be used to locate the objects in images. In original ASM scheme, the model of object′s gray-level variations is base... Active shape models (ASM), consisting of a shape model and a local gray-level appearance model, can be used to locate the objects in images. In original ASM scheme, the model of object′s gray-level variations is based on the assumption of one-dimensional sampling and searching method. In this work a new way to model the gray-level appearance of the objects is explored, using a two-dimensional sampling and searching technique in a rectangular area around each landmark of object shape. The ASM based on this improvement is compared with the original ASM on an identical medical image set for task of spine localization. Experiments demonstrate that the method produces significantly fast, effective, accurate results for spine localization in medical images. 展开更多
关键词 object localization active shape models (ASM) gray-level appearance model principal component analysis SPINE
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A New Class of Biased Linear Estimators in Deficient-rank Linear Models 被引量:1
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作者 归庆明 段清堂 +1 位作者 周巧云 郭建锋 《Chinese Quarterly Journal of Mathematics》 CSCD 2001年第1期71-78,共8页
In this paper, we define a new class of biased linear estimators of the vector of unknown parameters in the deficient_rank linear model based on the spectral decomposition expression of the best linear minimun bias es... In this paper, we define a new class of biased linear estimators of the vector of unknown parameters in the deficient_rank linear model based on the spectral decomposition expression of the best linear minimun bias estimator. Some important properties are discussed. By appropriate choices of bias parameters, we construct many interested and useful biased linear estimators, which are the extension of ordinary biased linear estimators in the full_rank linear model to the deficient_rank linear model. At last, we give a numerical example in geodetic adjustment. 展开更多
关键词 deficient_rank model best linear minimum bias estimator generalized principal components estimator mean squared error condition number
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基于嵌套主成分回归模型的长江源区径流重建
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作者 姜晓萱 王文卓 +2 位作者 袁喆 霍军军 周涛 《长江科学院院报》 北大核心 2025年第3期202-210,共9页
基于嵌套主成分回归模型,重建了长江源区公元1433—2002年的天然年径流序列,探讨了其历史变化特征与干湿事件演变及周期性波动。利用树轮数据及径流观测数据,结合模型评估指标(CRSQ、VRSQ、RE、CE),证明了该模型的重建精确性。研究结果... 基于嵌套主成分回归模型,重建了长江源区公元1433—2002年的天然年径流序列,探讨了其历史变化特征与干湿事件演变及周期性波动。利用树轮数据及径流观测数据,结合模型评估指标(CRSQ、VRSQ、RE、CE),证明了该模型的重建精确性。研究结果表明,在过去570 a中,长江源区年径流量整体呈显著波动,识别出6个湿润期与9个干旱期,其中1451—1510年和1596—1645年是最长的湿润期,1848—1903年是持续时间最长的干旱期。重建时期的干旱与长江流域青藏高原等地区的干旱时期较为吻合,表明长江源区重建径流变化能够反映大尺度的气候波动。此外,长江源区重建径流序列存在4~8、16~32、50~100、100~200 a的显著周期性波动,可能受ENSO(厄尔尼诺-南方涛动)、东亚夏季风(EASM)变化、太平洋年代际振荡(PDO)及大西洋多年代际振荡(AMO)共同驱动,也反映了全球气候长期变化及青藏高原冰川与积雪消融趋势的影响。 展开更多
关键词 径流量 重建 树木年轮 嵌套主成分回归模型 长江源区
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基于聚类分析实现高温大曲发酵过程品温的精准预测
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作者 姚翠萍 李玉萍 +8 位作者 伍中玉 朱楚天 朱治宇 程艳波 焦富 龚佳欣 贾文生 牟明月 黄永光 《中国酿造》 北大核心 2025年第3期121-128,共8页
为了科学地评价和预测发酵曲仓整仓大曲的发酵温度变化趋势,该研究选择了春、夏、秋、冬四个季节中具有代表性的制曲轮次(对应第一、三、四、五轮次),对两个代表性制曲车间发酵曲仓的1300余块大曲的发酵温度变化进行全面跟踪采集、数据... 为了科学地评价和预测发酵曲仓整仓大曲的发酵温度变化趋势,该研究选择了春、夏、秋、冬四个季节中具有代表性的制曲轮次(对应第一、三、四、五轮次),对两个代表性制曲车间发酵曲仓的1300余块大曲的发酵温度变化进行全面跟踪采集、数据分析研究。采用聚类分析(CA)和主成分分析(PCA),建立了发酵曲仓整仓大曲制曲品温的发酵温度预测模型。为了进一步验证预测模型的可靠性,选择了另一个制曲发酵车间8个监测区域的曲块温度数据,随机配对并输入模型开展再次验证。结果表明,第一次翻曲阶段模型预测温度与实际温度的总误差<1.2℃,第二次翻曲阶段温度的总误差<1.1℃。预测模型在四个季节制曲温度变化数据的测试中平均准确率>95%,与曲堆整体的实际温度并无显著性差异。该预测模型为有效评价大曲发酵整仓曲块温度变化提供了科学方法,对高温大曲的发酵质量评价具有重要意义。 展开更多
关键词 白酒 高温大曲 主成分分析 聚类分析 预测建模 温度监测
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基于主成分分析法的王家岭煤矿瓦斯赋存规律研究
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作者 刘峰 《陕西煤炭》 2025年第4期114-118,共5页
为了便于掌握王家岭煤矿2号煤层的瓦斯地质规律,采用主成分分析法,对影响2号煤层瓦斯赋存规律的主控因素进行分析和评价,明确影响煤层瓦斯赋存的主控因素,同时结合数量化理论,将定性变量与瓦斯含量相结合,对影响2号煤层瓦斯赋存规律的... 为了便于掌握王家岭煤矿2号煤层的瓦斯地质规律,采用主成分分析法,对影响2号煤层瓦斯赋存规律的主控因素进行分析和评价,明确影响煤层瓦斯赋存的主控因素,同时结合数量化理论,将定性变量与瓦斯含量相结合,对影响2号煤层瓦斯赋存规律的主控因素进行分析和量化。对其中的定性指标进行归一化处理,确定合理的权重因子,建立表征2号煤层瓦斯赋存规律的数学模型,揭示了2号煤层瓦斯赋存规律。预测结果与实际现场测定数据相差不大,有助于指导现场实际生产。 展开更多
关键词 瓦斯赋存 主成分分析 数量化理论 预测模型
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减氮配施有机肥对小麦衰老进程及产量的影响
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作者 汪康康 张鹏 +2 位作者 王静静 王素霞 杜洪艳 《安徽农业科学》 2025年第5期128-132,共5页
[目的]探明减氮配施有机肥对小麦衰老进程及产量的影响,以及合适的减氮配施有机肥比例。[方法]结合主成分分析法和隶属度函数法新构建了能定量表达小麦生长状态的植被生长指数(vegetation growth index,VGI),通过分析不同处理下小麦不... [目的]探明减氮配施有机肥对小麦衰老进程及产量的影响,以及合适的减氮配施有机肥比例。[方法]结合主成分分析法和隶属度函数法新构建了能定量表达小麦生长状态的植被生长指数(vegetation growth index,VGI),通过分析不同处理下小麦不同农艺性状参数、产量性状参数的变化规律,对减氮配施有机肥对小麦衰老进程及产量的影响进行评价。[结果]基肥减15%~20%的氮肥配施5250~6000 kg/hm^(2)的有机肥作底肥,能够获得优于对照(CK1)的农艺性状表现,接近对照(CK1)的有效穗数,并对小麦千粒重产生一定的正向作用,从而在产量上表现出一定优势,同时还能延缓小麦生育后期的衰老进程。[结论]通过研究减氮配施有机肥对小麦衰老进程及产量的影响,明确了减少氮肥配施有机肥的最佳比例,能够为减少化肥用量,改善耕作土壤理化特性,培肥地力提供技术支撑。 展开更多
关键词 小麦 有机肥 主成分分析 隶属度函数 植被生长指数 产量模型
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探索数字化时代的监理新范式——以某单位大语言模型建设项目监理人员能力分析为例
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作者 张泳 杨子恢 《设备监理》 2025年第1期7-11,共5页
在数字化转型的大背景下,新兴技术的应用对项目监理提出了前所未有的挑战。以某单位大语言模型建设项目为例,探讨了监理人员在新技术项目中所需的新能力,并利用主成分分析法对监理人员的能力因素进行科学评估。这不仅为提升项目监理效... 在数字化转型的大背景下,新兴技术的应用对项目监理提出了前所未有的挑战。以某单位大语言模型建设项目为例,探讨了监理人员在新技术项目中所需的新能力,并利用主成分分析法对监理人员的能力因素进行科学评估。这不仅为提升项目监理效率提供了实证支持,也为未来数字化项目中的监理工作提供了理论基础和方法论指导。 展开更多
关键词 监理新范式 大语言模型 监理人员能力 主成分分析法
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运行期土石坝渗流量与库水位变化过程的关系研究
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作者 卢渊博 贾万波 王鑫科 《水利建设与管理》 2025年第4期5-11,共7页
渗流量监测是土石坝安全监测中的重要内容,其变化规律与大坝安全运行密切相关。本文基于小浪底水利枢纽的20年实测资料,对渗流量数据进行特征值统计分析及周期性分析,揭示了渗流量与库水位的变化规律,同时采用统计回归模型对渗流量进行... 渗流量监测是土石坝安全监测中的重要内容,其变化规律与大坝安全运行密切相关。本文基于小浪底水利枢纽的20年实测资料,对渗流量数据进行特征值统计分析及周期性分析,揭示了渗流量与库水位的变化规律,同时采用统计回归模型对渗流量进行定量分析。结果发现:渗流量与库水位保持相同的变化规律,不同的是,渗流量整体趋于减小,大坝渗流稳定运行正常;选用主成分回归模型可获得较为理想的效果,解决了多元线性回归和逐步回归分析中多重共线导致模型失真的问题,提高了统计模型的实效,模型分析表明时效分量随着时间逐渐降低。本文采用的周期性研究方法和回归模型丰富了渗流数据分析方法,同时也为该水库安全评价提供技术支撑。 展开更多
关键词 土石坝 周期性分析 渗流量变化 主成分回归模型
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河南省数字经济发展的时空演化及驱动因素分析
11
作者 刘弯弯 N.A.M.Naseem 郑敏钰 《河南科技》 2025年第3期155-158,共4页
【目的】分析河南省数字经济发展的时空演化特征及驱动因素,提出促进河南省数字经济发展的政策建议。【方法】基于2013—2022年河南省17个地级市的面板数据,运用全局主成分分析法评估数字经济发展水平,并构建时空地理加权回归模型,探索... 【目的】分析河南省数字经济发展的时空演化特征及驱动因素,提出促进河南省数字经济发展的政策建议。【方法】基于2013—2022年河南省17个地级市的面板数据,运用全局主成分分析法评估数字经济发展水平,并构建时空地理加权回归模型,探索各驱动因素对数字经济发展的时空差异影响。【结果】①河南省数字经济发展呈“指数持续增长、增速逐渐放缓”的发展态势,空间结构由“单一中心”向“中心-外围”演化。②技术进步、物质资本和人力资本是数字经济发展的核心驱动要素,但其边际效应逐渐减弱;市场化水平和对外开放等制度因素正逐渐成为新的推动力量。③各驱动因素对数字经济发展的影响存在显著的区域异质性。【结论】建议通过加大研发投入、优化资本效率、深化市场化改革、提升人力资本、优化开放结构和推动区域协调发展等举措,进一步提升河南省数字经济发展水平。 展开更多
关键词 数字经济 时空演化 驱动因素 全局主成分分析法 时空地理加权回归模型
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Prediction Model Based on BP-ANN and PCA for the Peak Occurrence of Liriomyza Huidobrensis
12
作者 Lin-Nan Yang Fei Zhong +2 位作者 Li-Min Zhang Lin Peng De-Zhong Yao 《Journal of Electronic Science and Technology》 CAS 2010年第3期267-272,共6页
Liriomyza huidobrensis (Blanchard) is an important vegetable pest of pathology. In order to improve the accuracy of prediction of Liriomyza huidobrensis and to control the Liriomyza huidobrensis effectively, this pa... Liriomyza huidobrensis (Blanchard) is an important vegetable pest of pathology. In order to improve the accuracy of prediction of Liriomyza huidobrensis and to control the Liriomyza huidobrensis effectively, this paper presents a new prediction model by principal components analysis (PCA) and back propagation artificial neural network (BP-ANN) methods. The historical data from 1999 to 2007 on population occurrence are analyzed in order to find out a non-linear relationship between the pest occurrence and the meteorological factors. And then by using analysis results, the prediction model of Liriomyza huidobrensis occurrence in Jianshui in Yunnan is built. The new model has successfully applied to verify the paddy stem borer population occurrence in 2006. Test results show that the new prediction model with BP-ANN and PCA can improve the prediction accuracy. 展开更多
关键词 Artificial neural network Liriomyza huidobrensis (Blanchard) prediction model principal components analysis.
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芙蓉李果实成熟期间的综合品质评价指标筛选与表观预测模型构建 被引量:1
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作者 周丹蓉 林炎娟 +1 位作者 方智振 叶新福 《食品安全质量检测学报》 CAS 2024年第12期210-219,共10页
目的科学评价芙蓉李果实成熟期间的营养品质,建立色度值表观特征与营养品质的关系。方法以福建省主栽品种芙蓉李为研究对象,对其成熟期间果糖、葡萄糖、蔗糖、苹果酸、奎尼酸、琥珀酸、柠檬酸、富马酸、矢车菊素-3-芸香糖苷、矢车菊素-3... 目的科学评价芙蓉李果实成熟期间的营养品质,建立色度值表观特征与营养品质的关系。方法以福建省主栽品种芙蓉李为研究对象,对其成熟期间果糖、葡萄糖、蔗糖、苹果酸、奎尼酸、琥珀酸、柠檬酸、富马酸、矢车菊素-3-芸香糖苷、矢车菊素-3-葡萄糖苷、多酚、黄酮、类胡萝卜素等13个品质指标进行分析和综合评价。结果芙蓉李成熟期间,各品质指标的含量变化存在显著差异(P<0.05),综合运用相关分析、因子分析、绝对因子分析-多元线性回归(absolute principal component scores-multiple linear regression,APCS-MLR)分析筛选可反映芙蓉李综合品质的主要指标。因子分析提取出3个主因子,贡献率分别为52.677%、23.468%、11.649%,累计贡献率为87.794%。综合APCS-MLR等数理统计分析,主因子1主要对果糖、矢车菊素-3-芸香糖苷、矢车菊素-3-葡萄糖苷贡献较大,贡献率分别为53.00%、73.85%、55.54%;主因子2主要对蔗糖、富马酸、果糖、柠檬酸的贡献率较大,分别为28.26%、18.70%、16.14%、15.59%;主因子3主要对多酚(29.13%)和黄酮(28.28%)有较大贡献率;选取3个主因子总贡献率高于60%的果糖、葡萄糖、矢车菊素-3-芸香糖苷、矢车菊素-3-葡萄糖苷作为综合品质评价的主要指标。分别对已筛选出的4个主要评价指标与色度值进行多元线性逐步回归分析,建立4个主要指标与色度值的表观预测模型,各模型均具有较好的拟合度,预测值与实测值的均方根误差较小;进一步验证结果表明,通过色度值对4个指标的预测具有较高的可靠性和准确性。结论本研究筛选出的主要指标及预测模型可更加简单、便捷地评价芙蓉李果实成熟期间的综合品质。 展开更多
关键词 芙蓉李 成熟 品质指标 绝对因子分析-多元线性回归分析 表观预测模型
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基于RS-PCA-SVM的建筑项目安全预测模型 被引量:1
14
作者 李永清 马亚冰 凤亚红 《合肥工业大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2024年第9期1243-1247,1261,共6页
为了减少建筑项目安全事故的发生,文章提出一种基于RS-PCA-SVM建筑项目安全组合预测模型,采用粗糙集理论(rough set,RS)对数据进行属性约简,剔除交叉和冗余信息,降低输入变量维数和计算复杂度,减少训练时间;利用主成分分析(principal co... 为了减少建筑项目安全事故的发生,文章提出一种基于RS-PCA-SVM建筑项目安全组合预测模型,采用粗糙集理论(rough set,RS)对数据进行属性约简,剔除交叉和冗余信息,降低输入变量维数和计算复杂度,减少训练时间;利用主成分分析(principal component analysis,PCA)法进行降维处理,除去贡献率较低的主成分,将剩余主成分作为支持向量机(support vector machine,SVM)的输入变量,并选择自适应权重粒子群优化算法(particle swarm optimization,PSO)优化SVM的参数,避免参数选择的盲目性。结果表明:该模型的平均预测准确率为93.78%,相比传统方法预测精度高、计算速度快。 展开更多
关键词 属性约简 主成分分析(PCA)法 支持向量机(SVM) 预测模型
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主成分分析和灰色模型组合的身管多点烧蚀磨损量预测
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作者 康总宽 闫彬 +2 位作者 周子璇 宋洪震 陈学军 《火力与指挥控制》 CSCD 北大核心 2024年第4期142-149,共8页
身管是火炮类武器的关键零件,对其烧蚀磨损量进行预测,有助于保持火炮作战效能。针对火炮身管沿轴向各点烧蚀磨损量需分别建立数学模型进行预测问题,提出一种组合烧蚀磨损量预测方法。采用主成分分析(principal component analysis,PCA... 身管是火炮类武器的关键零件,对其烧蚀磨损量进行预测,有助于保持火炮作战效能。针对火炮身管沿轴向各点烧蚀磨损量需分别建立数学模型进行预测问题,提出一种组合烧蚀磨损量预测方法。采用主成分分析(principal component analysis,PCA)方法对身管多点烧蚀磨损量进行数据空间降维,提取反映烧蚀磨损量变化的主成分,利用灰色模型对主成分进行多步预测,通过PCA逆运算获得身管内膛多点烧蚀磨损量预测值。结果表明,在历史数据较少的条件下,通过选择合适的预测步数可获得较为准确的预测值,为身管内膛多点烧蚀磨损量的预测提供了一种新的有效途径。 展开更多
关键词 身管 烧蚀磨损 主成分分析 灰色模型
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基于傅里叶变换红外光谱技术与多元统计分析相结合的中药葛根快速定量研究
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作者 裴莉昕 何江龙 +1 位作者 王锴乐 纪宝玉 《化学研究与应用》 CAS 北大核心 2024年第9期1988-1996,共9页
利用傅里叶变换红外光谱技术结合多元统计分析,建立中药葛根中有效物质快速检测的质量评价体系,以期为葛根的快速、精准含量测定提供新方法,推动其质量控制,缓解当前野葛的品质危机。分别利用烘干法、HPLC法和紫外分光光度法测定葛根中... 利用傅里叶变换红外光谱技术结合多元统计分析,建立中药葛根中有效物质快速检测的质量评价体系,以期为葛根的快速、精准含量测定提供新方法,推动其质量控制,缓解当前野葛的品质危机。分别利用烘干法、HPLC法和紫外分光光度法测定葛根中的水分、葛根素、总黄酮、葛根多糖的含量,并对其中红外光谱进行聚类分析和主成分分析,后运用化学计量学方法,建立关于目标组分的快速鉴别的红外预测模型。发现葛根各产地含量测定结果表明其含量差异明显,其中陕西咸阳产地葛根素、以及总黄酮含量均最多,广西南宁葛根多糖含量最高。聚类分析显示各产地葛根中红外光谱具有相似性和差异性,可作为产地鉴别的依据。主成分分析表明前三个主成分的累计方差贡献率为88.32%,湖北恩施产地葛根样品的综合得分最高。红外定量模型结果表明水分以PLS+CONSTANT+2ndDer+SG模型最优,葛根素以SmLR+MSC+2ndDer+ND模型最优,葛根总黄酮以PLS+SNV+2ndDer+SG模型最优,葛根多糖以PLS+MSC+2ndDer+SG模型最优,其红外预测模型相关系数均大于0.8,表明其预测模型精密度高,稳定性强。结论:通过傅里叶变换光谱技术建立的葛根有效成分的定量模型可以实现对未知葛根有效成分的含量测定,且该法方便快捷,定量预测模型能够准确预测目标组分的含量,为葛根有效成分的快速、无损测定提供了新的方法依据。 展开更多
关键词 葛根 红外图谱 聚类分析 主成分分析 定量模型
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基于单机等值与主成分分析法的海上风电场等值建模研究
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作者 于飞 胡磊 《青岛科技大学学报(自然科学版)》 CAS 2024年第2期123-129,共7页
在借鉴海上风电场实际项目经验的基础上,重点分析了海上风电场集电线路的等效方式以及海上风电场的等值建模。综合目前风电场动态等值中单机等值与多机等值的优缺点,以实际风电场作为参考,提出了单机等值法和多机等值法相结合的双层等... 在借鉴海上风电场实际项目经验的基础上,重点分析了海上风电场集电线路的等效方式以及海上风电场的等值建模。综合目前风电场动态等值中单机等值与多机等值的优缺点,以实际风电场作为参考,提出了单机等值法和多机等值法相结合的双层等效方法。按风机的馈线分布对风电场进行一次单机等值,再以主成分分析法对一次等值后的机组提取主导变量,作为二次多机等值的分群指标并进行机组分群,保证风电场等值的精确度。该等值建模对海上风电场进行二次等效建模,通过仿真验证,将等效后的仿真模型与实际详细模型做对比,验证了该等效方法的可行性。 展开更多
关键词 海上风电场 线路等效 主成分分析法 等值建模
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基于不同神经网络模型预测体测成绩
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作者 刘建伟 董征宇 《信息技术》 2024年第1期65-70,76,共7页
为更加准确地反应当前学生的身体素质情况,基于多个不同的神经网络模型构建体测成绩预测模型,为降低体测成绩中各项目数据之间的相关性,使用主成分分析法对数据集进行处理。使用BP神经网络结合脉冲神经网络构建一个预测模型,加强模型处... 为更加准确地反应当前学生的身体素质情况,基于多个不同的神经网络模型构建体测成绩预测模型,为降低体测成绩中各项目数据之间的相关性,使用主成分分析法对数据集进行处理。使用BP神经网络结合脉冲神经网络构建一个预测模型,加强模型处理分析数据集的能力,提高预测的准确性。在长短期记忆神经网络中加入注意力机制构建另一个预测模型,使模型更加关注数据集中的关键信息。通过实验,预测模型输出的预测值与实际值的重合率高达90%以上,预测准确率整体在95%以上。 展开更多
关键词 体测成绩分析 神经网络模型 主成分分析 BP神经网络 脉冲神经网络
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基于动力学模型的脱皮核桃仁干燥工艺研究 被引量:1
19
作者 胡希婷 胡建亮 +5 位作者 郜春喜 杜素军 成玉梁 郭亚辉 常巧英 钱和 《食品与发酵工业》 CAS CSCD 北大核心 2024年第18期33-41,共9页
该研究针对脱皮核桃仁干燥过程中导致的品质劣变、能耗高等问题,开展其在常压与真空干燥条件下的干燥动力学研究,通过建立干燥动力学模型比较不同干燥条件对脱皮核桃仁干燥特性的影响,以失重率、色差、酸价、过氧化值及能耗为品质指标,... 该研究针对脱皮核桃仁干燥过程中导致的品质劣变、能耗高等问题,开展其在常压与真空干燥条件下的干燥动力学研究,通过建立干燥动力学模型比较不同干燥条件对脱皮核桃仁干燥特性的影响,以失重率、色差、酸价、过氧化值及能耗为品质指标,结合主成分分析客观评价不同干燥工艺下核桃仁的品质变化差异。结果表明,干燥效率0.1 MPa真空干燥>0 MPa常压干燥>0.05 MPa真空干燥;在不同真空度和温度条件下,脱皮核桃仁中水分干燥过程的适用模型有Two-term、Wang&Singh、Page和多项式模型;真空度对脱皮核桃仁的失重率影响较小,与色差呈反比,温度、真空度对酸价影响不明显,对过氧化值影响显著,真空干燥的过氧化值较低,随着温度上升、干燥能耗显著降低,0.05 MPa真空干燥能耗最多,0.1 MPa所需能耗与常压差不多;总体上,干燥品质0.1 MPa真空干燥>0.05 MPa真空干燥>0 MPa常压干燥。综合考虑干燥效率和品质最大保留后的最佳工艺条件为50℃、0.1 MPa、12.0 h,干燥后脱皮核桃仁的酸价为(0.43±0.03)mg/g、过氧化值为(0.11±0.01)mmol/kg、干燥能耗为(3012.81±440.87)kJ/g。 展开更多
关键词 脱皮核桃仁 干燥动力学模型 酸价 过氧化值 主成分分析
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基于改进PCA-BP神经网络模型的海宁市需水预测 被引量:2
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作者 杨登元 鞠茂森 唐德善 《水电能源科学》 北大核心 2024年第5期68-71,79,共5页
需水预测是地区水资源规划中的重要部分,对于实现水资源合理有序开发,保障社会经济的可持续发展有重要的指导意义。采用改进PCA-BP神经网络模型对影响需水量的9个影响因子进行降维处理,并分别以海宁市2001~2014、2015~2020年数据作为训... 需水预测是地区水资源规划中的重要部分,对于实现水资源合理有序开发,保障社会经济的可持续发展有重要的指导意义。采用改进PCA-BP神经网络模型对影响需水量的9个影响因子进行降维处理,并分别以海宁市2001~2014、2015~2020年数据作为训练样本和检验样本完成模型训练,其中,综合灰色预测模型GM(1,1)对降维后的影响因子独立预测,从而预测海宁市规划年需水量,并与传统定额法的需水预测结果进行对比分析。结果表明,人口、GDP、居民生活用水量、城镇公共用水量为影响海宁市需水量的主要因子;通过构建改进PCA-BP神经网络模型得到的2025、2030、2035年需水结果,比传统定额法更为真实、合理,进一步证实了预测模型的合理性,可为海宁市未来水资源规划提供指导。 展开更多
关键词 需水预测 主成分分析法 改进PCA-BP神经网络 灰色预测模型
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