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铁路轨道几何数据冲击噪声小波-有序中值滤波方法
被引量:
6
1
作者
刘金朝
王卫东
+1 位作者
孙善超
曲建军
《振动与冲击》
EI
CSCD
北大核心
2014年第10期29-33,共5页
结合小波分析及有序中值方法(ROM),提出铁路轨道几何数据冲击噪声自动滤波方法。利用传统中值滤波技术滤除冲击噪声会减少信号的有用信息及质量,提出利用小波分析将信号分解成含冲击噪声的高、低频信号;利用ROM自动识别高频信号中冲击...
结合小波分析及有序中值方法(ROM),提出铁路轨道几何数据冲击噪声自动滤波方法。利用传统中值滤波技术滤除冲击噪声会减少信号的有用信息及质量,提出利用小波分析将信号分解成含冲击噪声的高、低频信号;利用ROM自动识别高频信号中冲击噪声位置并滤波。据铁路轨道几何数据特点与阈值指标的内在关系,将ROM两阈值指标合并成一个,并据专家知识确定阈值。新方法具有简单、高效及强健优势,且可在线实现。用新方法对含冲击噪声的模拟信号、实测轨道不平顺信号进行滤波,结果表明该方法不仅能准确识别冲击噪声位置并自动修复,且能完整保留道岔处大轨向、大值超限等有用信息。
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关键词
小波-有序
中值
滤波器
轨道
几何
不平顺
冲击噪声
小波分析
有序
中值
方法
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职称材料
基于强化学习的局部放电深度诊断模型的自动剪枝与轻量化部署
被引量:
4
2
作者
朱永利
钱涛
《高电压技术》
CSCD
北大核心
2024年第12期5238-5247,I0001,共11页
目前在PC计算机或服务器端研发的各种基于局部放电信号采样数据的放电识别模型正判率高的几乎都是深度模型,这种模型的体量大,对计算机资源要求高,无法在局部放电检测装置上运行。为此,提出了基于强化学习的局部放电深度诊断模型的自动...
目前在PC计算机或服务器端研发的各种基于局部放电信号采样数据的放电识别模型正判率高的几乎都是深度模型,这种模型的体量大,对计算机资源要求高,无法在局部放电检测装置上运行。为此,提出了基于强化学习的局部放电深度诊断模型的自动剪枝方法与模型轻量化部署方案。在服务器端,采用深度强化学习进行智能体训练,通过与原始局部放电诊断模型交互进行自动搜索进而确定每层的剪枝率;再根据几何中值的滤波器剪枝(FPGM)方法来判别滤波器的重要程度,实现参数的裁剪。仿真实验结果表明:该方法在轻量化系列模型MobileNetV1、V2以及ResNet50经典系列神经网络上取得了85%以上的参数压缩效果。将压缩后的轻量化模型转换成轻量级的ONNX格式,保存在一台便携式电脑上,并通过无线传输方式将模型植入到树莓派智能终端中,进而在智能终端上实现了局部放电的诊断实验模拟。测试结果表明:使用该方法部署的剪枝后局部放电诊断模型在内存占用、功耗以及推理时长等性能指标方面都有很大改善。
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关键词
局部放电
强化学习
剪枝
神经网络
几何中值的滤波器剪枝
模型的边缘部署
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职称材料
题名
铁路轨道几何数据冲击噪声小波-有序中值滤波方法
被引量:
6
1
作者
刘金朝
王卫东
孙善超
曲建军
机构
中国铁道科学研究院基础所
出处
《振动与冲击》
EI
CSCD
北大核心
2014年第10期29-33,共5页
基金
国家自然基金项目(51178464)
973基金项目(2013CB329406)
博士后基金项目(2012M520551)
文摘
结合小波分析及有序中值方法(ROM),提出铁路轨道几何数据冲击噪声自动滤波方法。利用传统中值滤波技术滤除冲击噪声会减少信号的有用信息及质量,提出利用小波分析将信号分解成含冲击噪声的高、低频信号;利用ROM自动识别高频信号中冲击噪声位置并滤波。据铁路轨道几何数据特点与阈值指标的内在关系,将ROM两阈值指标合并成一个,并据专家知识确定阈值。新方法具有简单、高效及强健优势,且可在线实现。用新方法对含冲击噪声的模拟信号、实测轨道不平顺信号进行滤波,结果表明该方法不仅能准确识别冲击噪声位置并自动修复,且能完整保留道岔处大轨向、大值超限等有用信息。
关键词
小波-有序
中值
滤波器
轨道
几何
不平顺
冲击噪声
小波分析
有序
中值
方法
Keywords
wavelet-rank order mean
track geometric irregularity
impulse spike noise
wavelet analysis
ranked order mean
分类号
U216.3 [交通运输工程—道路与铁道工程]
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职称材料
题名
基于强化学习的局部放电深度诊断模型的自动剪枝与轻量化部署
被引量:
4
2
作者
朱永利
钱涛
机构
华北电力大学电气与电子工程学院
出处
《高电压技术》
CSCD
北大核心
2024年第12期5238-5247,I0001,共11页
基金
河北省自然科学基金(F2022502002)
国家自然科学基金(51677072)。
文摘
目前在PC计算机或服务器端研发的各种基于局部放电信号采样数据的放电识别模型正判率高的几乎都是深度模型,这种模型的体量大,对计算机资源要求高,无法在局部放电检测装置上运行。为此,提出了基于强化学习的局部放电深度诊断模型的自动剪枝方法与模型轻量化部署方案。在服务器端,采用深度强化学习进行智能体训练,通过与原始局部放电诊断模型交互进行自动搜索进而确定每层的剪枝率;再根据几何中值的滤波器剪枝(FPGM)方法来判别滤波器的重要程度,实现参数的裁剪。仿真实验结果表明:该方法在轻量化系列模型MobileNetV1、V2以及ResNet50经典系列神经网络上取得了85%以上的参数压缩效果。将压缩后的轻量化模型转换成轻量级的ONNX格式,保存在一台便携式电脑上,并通过无线传输方式将模型植入到树莓派智能终端中,进而在智能终端上实现了局部放电的诊断实验模拟。测试结果表明:使用该方法部署的剪枝后局部放电诊断模型在内存占用、功耗以及推理时长等性能指标方面都有很大改善。
关键词
局部放电
强化学习
剪枝
神经网络
几何中值的滤波器剪枝
模型的边缘部署
Keywords
partial discharge
reinforcement learning pruning
neural network
filter pruning via geometric median
edge deployment of models
分类号
TP18 [自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
TM855 [电气工程—高电压与绝缘技术]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
铁路轨道几何数据冲击噪声小波-有序中值滤波方法
刘金朝
王卫东
孙善超
曲建军
《振动与冲击》
EI
CSCD
北大核心
2014
6
在线阅读
下载PDF
职称材料
2
基于强化学习的局部放电深度诊断模型的自动剪枝与轻量化部署
朱永利
钱涛
《高电压技术》
CSCD
北大核心
2024
4
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职称材料
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