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劳动力成本上升会倒逼制造业企业服务化转型吗?——异质性讨论与动机识别 被引量:5
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作者 李亚昀 赵茂 《企业经济》 北大核心 2022年第2期151-160,共10页
本文基于2009—2019年中国A股制造业上市公司数据,测算了制造业企业服务化水平,实证分析发现:劳动力成本上升显著促进了制造业企业服务化转型。异质性讨论表明:高生产率、低融资约束和规模较大的制造业企业在应对劳动力成本上升时,服务... 本文基于2009—2019年中国A股制造业上市公司数据,测算了制造业企业服务化水平,实证分析发现:劳动力成本上升显著促进了制造业企业服务化转型。异质性讨论表明:高生产率、低融资约束和规模较大的制造业企业在应对劳动力成本上升时,服务化转型的意愿更大。动机识别检验表明:劳动力成本上升会弱化制造业企业市场势力,服务化转型对企业市场势力具有重塑效应;服务化与技术创新均是制造业企业应对劳动力成本上升的转型路径,二者间存在替代性。最后提出政策启示:促进人力资本深化,驱动劳动力数量优势向质量优势转型,是弥补劳动力成本上升短板的关键;利用新技术形态创造的新契机,是助力服务化转型迈向高级化和现代化的重要机遇;同时,应谨防制造业企业服务化转型过程中虚拟化和空心化趋势。 展开更多
关键词 劳动力成本上升 制造业企业服务化 异质性 动机识别
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基于音频特征的汽车发动机状况识别技术
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作者 李晨玉 《农机使用与维修》 2024年第1期38-42,共5页
汽车发动机是车辆的核心组件之一,传统的发动机故障诊断方法通常依赖于传感器数据和物理模型,但是传感器安装、维护和校准,以及开发和维护物理模型都需要相当大的成本投入,并且数据融合和复杂的数学模型,难以适应不同车型、驾驶条件和... 汽车发动机是车辆的核心组件之一,传统的发动机故障诊断方法通常依赖于传感器数据和物理模型,但是传感器安装、维护和校准,以及开发和维护物理模型都需要相当大的成本投入,并且数据融合和复杂的数学模型,难以适应不同车型、驾驶条件和环境变化,可能导致在某些情况下诊断不准确。该文系统论述了基于音频特征的汽车发动机状况识别技术及相关方法,完善基于音频特征的汽车发动机状况识别技术的理论研究。研究成果将为汽车领域的从业者和研究者提供理论指导,推动汽车发动机故障诊断领域的发展和创新。 展开更多
关键词 音频特征 动机状况识别 机器学习 支持向量机 深度学习
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成像测井裂缝自动识别元胞自动机方法研究 被引量:11
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作者 张群会 师玉璞 陈有兰 《西安科技大学学报》 CAS 2012年第6期772-775,共4页
针对成像测井裂缝自动识别任务,提出了一种基于元胞自动机模型的图像识别算法。以成像测井图像中裂缝的灰度值较大并且裂缝基本连续为依据,通过制定免疫规则建立了一个基于元胞自动机模型的成像测井裂缝自动识别模型,基于元胞自动机的... 针对成像测井裂缝自动识别任务,提出了一种基于元胞自动机模型的图像识别算法。以成像测井图像中裂缝的灰度值较大并且裂缝基本连续为依据,通过制定免疫规则建立了一个基于元胞自动机模型的成像测井裂缝自动识别模型,基于元胞自动机的局部规则以及其并行计算的机制,进行成像测井裂缝的自动识别。该模型原理简单,并且易于实现。实验结果表明,通过指定的免疫规则,能够达到很好的裂缝识别效果。 展开更多
关键词 元胞自动机 成像测井 裂缝识别 演化规则 免疫机制
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网络口碑中追评对消费者感知可信度的影响研究——基于网络口碑传播动机理论 被引量:9
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作者 钱敏 肖燕华 《商业经济研究》 北大核心 2017年第22期53-56,共4页
基于网络口碑传播动机理论,本文运用情境实验法,探讨了在线评论对消费者感知可信度的影响。结果表明:先评与追评的方向、先评与追评的时间距离对消费者感知评论可信度有差异化影响,而网络口碑传播动机识别解释上述差异。此外,研究结果... 基于网络口碑传播动机理论,本文运用情境实验法,探讨了在线评论对消费者感知可信度的影响。结果表明:先评与追评的方向、先评与追评的时间距离对消费者感知评论可信度有差异化影响,而网络口碑传播动机识别解释上述差异。此外,研究结果也发现,产品类别(快速消费品vs耐用消费品)能有效调节时间距离对网络口碑传播动机的识别,从而影响网络口碑可信度。 展开更多
关键词 方向 时间距离 感知可信度 网络口碑传播动机识别 产品类别
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除自谱的互谱矩阵波束形成的噪声源识别技术 被引量:33
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作者 杨洋 褚志刚 +1 位作者 倪计民 王卫东 《噪声与振动控制》 CSCD 北大核心 2011年第4期145-148,共4页
由于传声器阵列具有自噪声的干扰,在各通道的互谱距阵中,消除对角自谱元素的波束形成,可以提高声源识别的精度。由此,建立相应的声源识别算法和平面声源的成像软件。并对某发动机在额定工况下的噪声源识别进行验证。结果表明:发动机前... 由于传声器阵列具有自噪声的干扰,在各通道的互谱距阵中,消除对角自谱元素的波束形成,可以提高声源识别的精度。由此,建立相应的声源识别算法和平面声源的成像软件。并对某发动机在额定工况下的噪声源识别进行验证。结果表明:发动机前端噪声来源于空气压缩机排气出口和曲轴传动皮带轮的上方机体辐射;左右两侧噪声来源于发动机缸体和油底壳辐射。由此表明涉及的算法与成像软件的正确与有效性能。 展开更多
关键词 声学 互谱矩阵波束形成 声源识别算法 验证算例 动机噪声源识别
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Research on Verification Method of Motor Startups in Nuclear Power Plants Based on Topology Recognition
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作者 Li Baozhu Dong Weijie Chen Chao 《系统仿真学报》 CAS CSCD 北大核心 2024年第12期2813-2823,共11页
There are many motors in operation or on standby in nuclear power plants,and the startup of group motors will have a great impact on the voltage of the emergency bus.At present,there is no special or inexpensive softw... There are many motors in operation or on standby in nuclear power plants,and the startup of group motors will have a great impact on the voltage of the emergency bus.At present,there is no special or inexpensive software to solve this problem,and the experience of engineers is not accurate enough.Therefore,this paper developed a method and system for the startup calculation of group motors in nuclear power plants and proposed an automatic generation method of circuit topology in nuclear power plants.Each component in the topology was given its unique number,and the component class could be constructed according to its type and upper and lower connections.The subordination and topology relationship of switches,buses,and motors could be quickly generated by the program according to the component class,and the simplified direct power flow algorithm was used to calculate the power flow for the startup of group motors according to the above relationship.Then,whether the bus voltage is in the safe range and whether the voltage exceeds the limit during the startup of the group motor could be judged.The practical example was used to verify the effectiveness of the method.Compared with other professional software,the method has high efficiency and low cost. 展开更多
关键词 power supply for nuclear power plant automatic topology recognition startup of group motor simplified direct power flow algorithm verification method
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Place recognition based on saliency for topological localization 被引量:2
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作者 王璐 蔡自兴 《Journal of Central South University of Technology》 EI 2006年第5期536-541,共6页
Based on salient visual regions for mobile robot navigation in unknown environments, a new place recognition system was presented. The system uses monocular camera to acquire omni-directional images of the environment... Based on salient visual regions for mobile robot navigation in unknown environments, a new place recognition system was presented. The system uses monocular camera to acquire omni-directional images of the environment where the robot locates. Salient local regions are detected from these images using center-surround difference method, which computes opponencies of color and texture among multi-scale image spaces. And then they are organized using hidden Markov model (HMM) to form the vertex of topological map. So localization, that is place recognition in our system, can be converted to evaluation of HMM. Experimental results show that the saliency detection is immune to the changes of scale, 2D rotation and viewpoint etc. The created topological map has smaller size and a higher ratio of recognition is obtained. 展开更多
关键词 visual saliency place recognition mobile robot localization hidden Markov model
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Automatic target recognition of moving target based on empirical mode decomposition and genetic algorithm support vector machine 被引量:4
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作者 张军 欧建平 占荣辉 《Journal of Central South University》 SCIE EI CAS CSCD 2015年第4期1389-1396,共8页
In order to improve measurement accuracy of moving target signals, an automatic target recognition model of moving target signals was established based on empirical mode decomposition(EMD) and support vector machine(S... In order to improve measurement accuracy of moving target signals, an automatic target recognition model of moving target signals was established based on empirical mode decomposition(EMD) and support vector machine(SVM). Automatic target recognition process on the nonlinear and non-stationary of Doppler signals of military target by using automatic target recognition model can be expressed as follows. Firstly, the nonlinearity and non-stationary of Doppler signals were decomposed into a set of intrinsic mode functions(IMFs) using EMD. After the Hilbert transform of IMF, the energy ratio of each IMF to the total IMFs can be extracted as the features of military target. Then, the SVM was trained through using the energy ratio to classify the military targets, and genetic algorithm(GA) was used to optimize SVM parameters in the solution space. The experimental results show that this algorithm can achieve the recognition accuracies of 86.15%, 87.93%, and 82.28% for tank, vehicle and soldier, respectively. 展开更多
关键词 automatic target recognition(ATR) moving target empirical mode decomposition genetic algorithm support vector machine
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