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基于无人机多光谱数据和氮素空间分异的玉米冠层氮浓度估算 被引量:5
1
作者 郝琪 陈天陆 +4 位作者 王富贵 王振 白岚方 王永强 王志刚 《作物学报》 CAS 北大核心 2025年第1期189-206,共18页
作物冠层氮素营养的遥感诊断对指导作物精准施氮,提高作物氮效率和产量具有重要意义。本研究针对玉米冠层纵深大影响无人机估算氮浓度精度的问题,基于2022年和2023年不同氮肥运筹处理下田间无人机多光谱数据和氮浓度实测数据,分析玉米... 作物冠层氮素营养的遥感诊断对指导作物精准施氮,提高作物氮效率和产量具有重要意义。本研究针对玉米冠层纵深大影响无人机估算氮浓度精度的问题,基于2022年和2023年不同氮肥运筹处理下田间无人机多光谱数据和氮浓度实测数据,分析玉米冠层氮浓度空间分布特征,并利用随机森林算法确定估算冠层氮浓度的有效叶层。进一步结合随机森林算法和多光谱植被指数构建有效叶层氮浓度估算模型,最终将有效叶层氮浓度转换到冠层尺度实现冠层氮浓度的估算。结果表明:(1)九叶展期和大喇叭口期玉米冠层氮浓度表现为上层叶片>中层叶片>下层叶片,吐丝期和乳熟期表现为中层叶片>上层叶片>下层叶片。(2)各时期估算冠层氮浓度的有效叶层分别为下层、中层、中层和中层。与支持向量回归模型相比,随机森林回归估算冠层氮浓度的精度较高。(3)结合随机森林算法,基于有效叶层氮浓度估算冠层氮浓度的平均RMSE、NRMSE和MAE分别为0.10%、4.41%和0.07%,而直接基于植被指数估算冠层氮浓度的平均RMSE、NRMSE和MAE分别为0.19%、9.00%和0.15%。综上,玉米冠层氮浓度存在空间分异特征,估算冠层氮浓度时考虑基于随机森林和植被指数估算的有效叶层氮浓度能明显提高冠层氮浓度的估算精度。本研究确定的考虑空间分异的冠层氮浓度估算框架可为玉米氮素营养实时诊断提供理论支撑。 展开更多
关键词 玉米 氮浓度 氮素空间分异 多光谱数据 机器学习
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科层制下高校数据治理的困境与对策 被引量:1
2
作者 韩锡斌 方丹丹 张紫徽 《中国电化教育》 北大核心 2025年第8期1-6,21,共7页
数据治理推动了高等教育治理全方位变革,同时也面临着诸多挑战。分析高校科层制下数据治理的现实困境,探索解决问题的对策,有助于推动高校数据治理的价值实现。首先对数据治理与高校科层制的概念内涵及相互关系进行了阐释,认为数据治理... 数据治理推动了高等教育治理全方位变革,同时也面临着诸多挑战。分析高校科层制下数据治理的现实困境,探索解决问题的对策,有助于推动高校数据治理的价值实现。首先对数据治理与高校科层制的概念内涵及相互关系进行了阐释,认为数据治理与科层制之间的关系,既非单纯的对立关系,也不是简单的依存关系,而是双向影响的辩证关系,两者既相互制约,又相互依赖;其次从科层制与数据治理张力的视角,分析了科层制管理体制给数据治理带来的困境,包括治理理念、治理主体、治理结构、治理方式四个方面的张力;最后提出了破解科层制下高校数据治理困境的对策,即数据治理需要通过科层制改革,为数据治理提供制度化条件;也需要发挥科层制的规范优势,规避数据治理风险,最终使数据治理与科层制相互支撑、相互促进、相互融合,实现高校善治的目标。 展开更多
关键词 数据治理 高校科 协同治理 治理
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多层Snapback网络化数据采样系统能控性
3
作者 王立夫 成昊昱 +1 位作者 孔芝 郭戈 《自动化学报》 北大核心 2025年第9期2027-2036,共10页
针对具有Snapback层间耦合框架的多层网络化数据采样系统的状态能控性展开研究.首先,构建出多层Snapback网络化数据采样系统的数学模型,并推导出通用三层Snapback网络化数据采样系统能控性的充要条件,揭示层内网络拓扑结构、节点动力学... 针对具有Snapback层间耦合框架的多层网络化数据采样系统的状态能控性展开研究.首先,构建出多层Snapback网络化数据采样系统的数学模型,并推导出通用三层Snapback网络化数据采样系统能控性的充要条件,揭示层内网络拓扑结构、节点动力学、外部控制输入、数据采样及层间耦合框架等因素对系统能控性的影响.针对层内耦合矩阵为可对角化矩阵的基本Snapback网络化数据采样系统,进一步简化其能控性条件,并将其结论进行推广.然后,考虑由简单Snapback结构叠加而成的复合Snapback多层网络,给出网络化数据采样系统能控性的充分条件.最后,通过例子验证了所给出的结论. 展开更多
关键词 网络能控性 数据采样系统 多层网络 间耦合
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基于数据驱动的换流阀用IGBT模块芯片焊料层状态评估
4
作者 黄雄峰 段熙尧 +3 位作者 黄明 陈忠 祝琳 张宇娇 《河北大学学报(自然科学版)》 北大核心 2025年第1期10-19,共10页
换流阀用绝缘栅双极型晶体管(IGBT)模块在风电输送与电网互联等领域得到广泛应用,随着运行时间的增长,IGBT芯片焊料层易发生热疲劳损伤,导致模块可靠性降低,因此实现IGBT模块芯片焊料层状态评估尤为关键.为此,提出一种基于数据驱动的换... 换流阀用绝缘栅双极型晶体管(IGBT)模块在风电输送与电网互联等领域得到广泛应用,随着运行时间的增长,IGBT芯片焊料层易发生热疲劳损伤,导致模块可靠性降低,因此实现IGBT模块芯片焊料层状态评估尤为关键.为此,提出一种基于数据驱动的换流阀用IGBT模块芯片焊料层状态评估方法.首先,分析焊料层的疲劳机理,并从数据的表征能力和获取难易程度出发,选取能够反映芯片焊料层疲劳状态的评估参数;其次,建立不同焊料层疲劳损伤状态的IGBT模块电热耦合模型,并通过有限元计算获得“疲劳状态-评估参数”数据;最后,考虑芯片焊料层疲劳状态与评估参数之间的非线性、相互交叉等问题,选取多种算法共同实现由评估参数到芯片焊料层的疲劳状态的映射,并对评估参数发展趋势进行预测.结果表明本评估方法准确性、实时性均满足工程需要,可为IGBT模块运维提供可靠依据. 展开更多
关键词 芯片焊料 状态评估 数据驱动 评估参数 电热耦合模型
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融合改进堆叠编码器和多层BiLSTM的入侵检测模型 被引量:3
5
作者 陈虹 姜朝议 +2 位作者 金海波 武聪 卢健波 《计算机工程与应用》 北大核心 2025年第3期306-314,共9页
针对基于机器学习入侵检测模型需要大量特征工程,且对不平衡数据处理欠佳,导致检测率低、误报率高等问题。构建了一种SE-MBL的入侵检测模型。采用自适应合成采样(ADASYN)方法对少数类样本进行样本扩展,解决数据不平衡问题,形成相对对称... 针对基于机器学习入侵检测模型需要大量特征工程,且对不平衡数据处理欠佳,导致检测率低、误报率高等问题。构建了一种SE-MBL的入侵检测模型。采用自适应合成采样(ADASYN)方法对少数类样本进行样本扩展,解决数据不平衡问题,形成相对对称的数据集。采用改进的堆叠自编码器进行数据降维,消除特征冗余,并引入Dropout机制来增强信息融合,提升模型的泛化能力。提出一种融合一维CNN和多层BiLSTM的模块,分别提取空间特征和时间特征,以提高模型的分类性能。在NSL-KDD和CICIDS2017数据集上的实验结果表明,该模型可以实现较高的正确率和召回率,优于传统机器学习和深度学习方法。 展开更多
关键词 网络安全 入侵检测 数据不平衡 数据降维 多层BiLSTM
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粗微叠层式硅片台数据驱动MIMO前馈控制
6
作者 刘涛 杨开明 朱煜 《中国电机工程学报》 EI CSCD 北大核心 2024年第24期9834-9843,I0027,共11页
光刻机中承载晶圆进行图像曝光的硅片台是一个典型的多输入多输出(multi-input multi-output,MIMO)超精密运动系统,MIMO前馈控制技术是抑制各自由度耦合误差的关键环节。针对光刻机粗微叠层式结构的硅片台,文中基于主从控制架构,提出一... 光刻机中承载晶圆进行图像曝光的硅片台是一个典型的多输入多输出(multi-input multi-output,MIMO)超精密运动系统,MIMO前馈控制技术是抑制各自由度耦合误差的关键环节。针对光刻机粗微叠层式结构的硅片台,文中基于主从控制架构,提出一种微动台和粗动台MIMO前馈控制方法。该前馈采用线性参数化结构,以微分单元为基函数,将控制器的参数整定问题转化为一个凸优化问题,进而给出前馈控制器的全局最优参数整定方法以及参数迭代过程中梯度的无偏估计方法。通过硅片台多场曝光轨迹跟踪实验,验证所提参数整定方法的快速收敛性能。实验结果表明,所提方法能够有效减小微动台多自由度耦合的轨迹跟踪误差和粗微之间的相对误差。 展开更多
关键词 多输入多输出(MIMO)系统 MIMO前馈 数据驱动 参数整定 粗微叠 硅片台 超精密运动系统
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融合多层感知机和多项式拟合的大数据平台风机故障诊断 被引量:6
7
作者 吴青云 孟颖琪 +10 位作者 高景辉 何信林 高奎 赵晖 谭祥帅 郭云飞 牛利涛 赵如宇 李昭 姚智 蔺奕存 《热力发电》 CAS CSCD 北大核心 2024年第1期145-153,共9页
为了提高火电厂送引风机运行的全程安全化、故障诊断准确化、生产收益长期化,将风险问题前置是提升机组运行安全性的关键。基于此,提出了融合多层感知机和多项式拟合的大数据平台风机故障诊断模型。采用多层感知机和多项式拟合建模技术... 为了提高火电厂送引风机运行的全程安全化、故障诊断准确化、生产收益长期化,将风险问题前置是提升机组运行安全性的关键。基于此,提出了融合多层感知机和多项式拟合的大数据平台风机故障诊断模型。采用多层感知机和多项式拟合建模技术建立风机预警模型,并将模型部署在大数据平台中,能及时发现风机运行期间人工难以发现的异常。采用数据挖掘、机理分析和特征值知识库相结合的方法,挖掘风机失速的参数边界信息,精准化配置各种工况的风机失速边界条件并绘制失速边界工况图,然后结合正常运行工况得出预警失速区间,最终建立覆盖风机全工况的故障诊断模型。利用大数据平台对风机运行数据全覆盖、全流通、全维护的优势,构建了基于大数据平台的风机智能巡盘模型体系,实现以智能巡盘模型代替运行人员对风机运行状态进行定期巡盘监视和诊断,达到风机故障的准确安全诊断、故障发生率最低化及人员复用率最大化的效果。 展开更多
关键词 数据平台 风机 故障诊断 多层感知机 多项式拟合
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基于多核数据合成的离线小数据驱动的进化算法
8
作者 李二超 刘昀 《浙江大学学报(工学版)》 北大核心 2025年第2期278-288,共11页
为了增强离线数据驱动的进化算法在小数据情景中的表现,削弱代理模型对数据集规模的依赖,提出基于多核数据合成的离线小数据驱动的进化算法(DDEA-MKDS).考虑到代理模型易因小数据陷入过拟合,通过经验公式与遍历法找出针对离线数据集的... 为了增强离线数据驱动的进化算法在小数据情景中的表现,削弱代理模型对数据集规模的依赖,提出基于多核数据合成的离线小数据驱动的进化算法(DDEA-MKDS).考虑到代理模型易因小数据陷入过拟合,通过经验公式与遍历法找出针对离线数据集的最优隐含层节点数,以简化模型结构.为了弥补数据量的不足,训练了3个不同核函数的径向基网络生成合成数据,通过轮盘赌法选择其中的部分数据与原数据集合并,使用新数据集训练代理模型.将DDEA-MKDS与其他5种流行的离线数据驱动的进化算法在6个单目标基准测试问题上进行对比,实验结果表明,所提算法在数据量极小的条件下能够取得良好的效果,寻优效率显著优于其他算法. 展开更多
关键词 离线数据驱动 进化算法 数据 代理模型 隐含节点 合成数据
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基于三层数据治理的青年科技人才知识图谱构建与应用实践——以湖南省科技管理系统青年科技人才为例 被引量:7
9
作者 李维思 文晓芬 +2 位作者 李贵龙 彭添焕 唐满华 《现代情报》 CSSCI 北大核心 2024年第10期103-114,共12页
[目的/意义]研究构建科技人才知识图谱,实现高潜质科技人才的智能化分析与识别,为科技人才评价、人才梯度培养等提供决策支撑。[方法/过程]本文从青年科技人才的特征出发,融合多源异构科技大数据,设计形成了科技人才知识图谱技术架构。... [目的/意义]研究构建科技人才知识图谱,实现高潜质科技人才的智能化分析与识别,为科技人才评价、人才梯度培养等提供决策支撑。[方法/过程]本文从青年科技人才的特征出发,融合多源异构科技大数据,设计形成了科技人才知识图谱技术架构。从成长经历、科研环境、创新能力、科技领域等维度,构建了基于三层科技数据治理的青年科技人才知识图谱技术架构,建立了湖南青年人才数据资源池和画像系统。[结果/结论]本研究构建了涵盖湖南科技管理系统2万余条青年科技人才实体和40万条关系数据的湖南省青年科技人才知识图谱,有效支撑了湖南省青年科技人才管理决策。 展开更多
关键词 数据治理 青年科技人才 人才画像 知识图谱 知识服务
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基于区块链的航空意外险数据溯源研究
10
作者 曹卫东 于海涛 《计算机应用与软件》 北大核心 2025年第6期77-83,92,共8页
为了避免可能出现的“假保单”等问题,航空意外险的销售过程迫切需要可回溯管理。针对单层区块链性能不足、构建溯源记录效率低下的薄弱环节,提出多层区块链溯源模型STAM(Source-Traceability-Agent Model)。实现企业隐私隔离的同时,提... 为了避免可能出现的“假保单”等问题,航空意外险的销售过程迫切需要可回溯管理。针对单层区块链性能不足、构建溯源记录效率低下的薄弱环节,提出多层区块链溯源模型STAM(Source-Traceability-Agent Model)。实现企业隐私隔离的同时,提高数据溯源的性能。融合Provenance数据模型描述溯源记录,利用智能合约将航空意外险销售中所有环节的记录组合成完整的链条。对比实验结果表明,该模型能有效地提高溯源性能,交易延迟低,具有较高的安全性和可扩展性。 展开更多
关键词 区块链 多层结构 数据溯源 航空意外险 STAM
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基于FIML和DAE的水稻种质资源数据自适应填充算法设计
11
作者 李艳玲 韩茹菲 +3 位作者 苏楠 李飞涛 FERNANDO Bacao 司海平 《河南农业大学学报》 北大核心 2025年第2期316-325,共10页
【目的】设计一种基于FIML和DAE的填充缺失值的方法,即聚类全信息选择性过滤编码器数据填补算法(clustering-based comprehensive information selective filtering encoder data imputation algorithm,CFSM-DAE),为水稻种质资源缺失数... 【目的】设计一种基于FIML和DAE的填充缺失值的方法,即聚类全信息选择性过滤编码器数据填补算法(clustering-based comprehensive information selective filtering encoder data imputation algorithm,CFSM-DAE),为水稻种质资源缺失数据进行填充。【方法】利用聚类辅助避免数据异常值对算法的影响,采用选择性过滤层用于识别高质量估算、减少低质量估算的影响。传统的DAE框架通常没有选择性过滤层,所有的估算值都被视为同等重要,无法区分高质量和低质量的估算值。为了进一步提高估算精度,研究采用集成框架将全信息最大似然性(FIML)与多对抗性自编码器(DAE)结合的方法(CFSM-DAE),在选择性过滤层基础上,自适应填充,即当估算值不符合设定阈值时,采用FIML填充策略以确保填充结果的稳定性和精确度,从而进一步来提高整体估算精度。在3种缺失数据机制(随机缺失(MAR)、完全随机缺失(MCAR)和非随机缺失(MNAR))下对模拟数据和实际水稻种质资源数据集进行研究,将CFSM-DAE方法与多种常用填充算法比较(全信息最大似然性(FIML)、对抗自编码器(DAE)、K近邻填充(KNN)、随机森林(RF)、链式方程多重插补(MICE))。【结果】CFSM-DAE在模拟数据上的表现为S_(RME)=0.0676,E_(MA)=0.0093,R^(2)=0.9958;在水稻种质资源数据上的表现为S_(RME)=0.0395,E_(MA)=0.0078,R^(2)=0.8913。相比之下,其他算法如DAE在这两类数据下的SRME表现分别为0.8896和0.7707;KNN算法的EMA表现分别为0.1183和0.1305;FIML算法的R2表现为0.3382和0.7321。因此,CFSM-DAE在多个评价指标上相较于其他算法都表现出了一定的提升,CFSM-DAE在模拟数据和水稻种质资源数据的表现优于其他算法。【结论】CFSM-DAE方法通过结合聚类、选择性过滤和全信息最大似然性等策略,显著提高了水稻种质资源数据中缺失值的填补精度,展示了其在处理复杂缺失值问题上的有效性和潜力。 展开更多
关键词 水稻种质资源 聚类 全信息最大似然性 对抗性自编码器 选择性过滤 数据缺失
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智库大数据存储器面盖层叠精密模设计 被引量:2
12
作者 周宪章 付雯 李利佳 《塑料》 CAS CSCD 北大核心 2024年第2期130-134,共5页
结合大数据存储器面盖高精度一模多腔大批量注射成型生产的需要,采用CAE分析确定单腔浇注系统、冷却系统,然后,构建多腔浇注系统,得到的成型方案为单腔采用牛角浇口进浇、热流道+冷流道复合式浇注系统进行供料,基于此,设计了一种双层叠... 结合大数据存储器面盖高精度一模多腔大批量注射成型生产的需要,采用CAE分析确定单腔浇注系统、冷却系统,然后,构建多腔浇注系统,得到的成型方案为单腔采用牛角浇口进浇、热流道+冷流道复合式浇注系统进行供料,基于此,设计了一种双层叠层注射模具,模具模腔设置为1模8腔,分为上下2层、每层设置4个模腔,8个模腔的成型塑件的精度均能达到MT3级。模具中,结合塑件内壁倒扣、插桩等特征的脱模需要,单腔模腔配套设置了1个滑块机构和4个斜顶机构,滑块机构依靠模具的开模动力采用斜导柱驱动,斜顶及顶针采用油缸驱动推板进行顶出。热流道系统由5个热嘴和1块热流道板组成,采用H型布局,保证了8个模腔得到均衡充填。模具分为2次开模顺序打开,采用专用型开闭顺序控制机构进行开闭顺序控制,利用多重导柱机构件对开模时中间定模部分进行运动导向,保证模腔的闭合复位稳定可靠。设计的模具有效地解决了实际生产中一模多腔布置时难以得到精度较高且等级一致的塑件的难题。 展开更多
关键词 智库大数据 面盖塑件 模具 精密成形 注射 模具结构
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双层法益结构下数据的财产犯罪归责路径 被引量:3
13
作者 刘哲石 《江苏社会科学》 CSSCI 北大核心 2024年第1期194-202,共9页
判断数据能否成为财产犯罪的客体,关键在于厘清数据内涵的层次性。数据具有符号层和内容层两方面的含义,数据符号层对应数据的本体法益,数据内容层承载数据的功能法益。数据符号层的数据信息和产品未经特定运行规则和算法加工,不具有经... 判断数据能否成为财产犯罪的客体,关键在于厘清数据内涵的层次性。数据具有符号层和内容层两方面的含义,数据符号层对应数据的本体法益,数据内容层承载数据的功能法益。数据符号层的数据信息和产品未经特定运行规则和算法加工,不具有经济价值,无法成为财产犯罪的客体。但其具有独立的数据安全价值,属于阻挡层法益。数据内容层的数据信息和产品具有经济价值和支配可能性,属于财产性利益。侵害数据的行为可能构成财产性利益犯罪。在客观构成要件的判断中,数据财产性利益作为财产犯罪的客体,应具备金钱价值或被一般人认可的类型化的主观使用价值;行为没有造成数据财产性利益损害的,不成立财产犯罪。在主观构成要件的判断中,应严格认定非法占有目的中的排除意思和利用意思,对数据财产性利益的利用意思应被限定为经济利用意思与一般人认可的利用意思。 展开更多
关键词 数据财产性利益 数据内容 财产损害 阻挡法益 数据安全
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基于多层土壤湿度数据同化的小流域径流模拟
14
作者 黄媛媛 祁永靓 +2 位作者 吴雪梅 郭立 李红霞 《水电能源科学》 北大核心 2024年第3期6-10,共5页
土壤水分状态在水文循环中起关键作用,对径流预报的准确性影响很大。以美国宾西法尼亚州中部的Shale Hills流域为例,研究多层实测土壤湿度数据同化对径流模拟的作用。首先利用新安江模型对研究区内2008~2012年的日径流进行模拟,同时通... 土壤水分状态在水文循环中起关键作用,对径流预报的准确性影响很大。以美国宾西法尼亚州中部的Shale Hills流域为例,研究多层实测土壤湿度数据同化对径流模拟的作用。首先利用新安江模型对研究区内2008~2012年的日径流进行模拟,同时通过集合卡尔曼滤波算法构建基于新安江模型的水文数据同化模型,并设置未同化的开环试验作为对比,研究模型同化土壤湿度对改善径流模拟和土壤水分的能力。模拟结果显示,新安江模型在该流域有较好的适用性;相比于同化前,模型同化多层土壤湿度后径流量相对误差降低了5.2%,纳什效率系数从0.62提高到0.66,土壤含水率的均方根误差从16.4 mm减小到3.0 mm。其次对单层土壤含水率同化结果进行比较,结果表明,下层土壤含水率同化比上层同化对径流模拟作用更明显,但仅加入上层实测土壤含水率同化能够降低下层土壤水模拟的不确定性。研究结果表明同化多层土壤湿度可提高径流模拟精度,同时也能够有效优化土壤水的模拟结果。 展开更多
关键词 新安江模型 径流模拟 数据同化 多层土壤湿度
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5G物联网接入及数据传输的跨层建模与性能分析 被引量:3
15
作者 郭泓志 詹文 孙兴华 《无线电通信技术》 北大核心 2024年第4期618-624,共7页
物联网设备数量的爆发式增长对5G承载链路的建立和管理都带来了巨大的挑战。为有效支撑海量物联网通信,综合考虑海量承载链路的建立、维持和释放过程,借助离散时间排队论,围绕5G媒体接入控制(Medium Access Control, MAC)及无线资源控制... 物联网设备数量的爆发式增长对5G承载链路的建立和管理都带来了巨大的挑战。为有效支撑海量物联网通信,综合考虑海量承载链路的建立、维持和释放过程,借助离散时间排队论,围绕5G媒体接入控制(Medium Access Control, MAC)及无线资源控制(Radio Resource Control, RRC)层协议,对设备的随机接入和数据传输过程构建排队模型。基于该模型,推导了能量效率和数据吞吐量等关键性能指标关于数据传输速率、节点数据到达率、不活跃定时器等系统参数的数学表达式,并通过仿真进行了验证。为分析海量设备通信场景提供了跨协议层数学模型的支撑,对该场景下网络参数配置方案的设计有重要指导意义。 展开更多
关键词 建模 随机接入 数据传输 性能分析 离散时间排队论
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长时序多源遥感数据的森林冠层高度反演
16
作者 闫金亮 周光睿 +1 位作者 周德旭 张晓军 《森林工程》 北大核心 2024年第6期1-10,共10页
为准确获取森林冠层高度信息,精确估计森林地上生物量及评估森林碳汇能力,基于长时序的地面实测、多源遥感数据与数字高程模型构建30个长时序的特征变量,结合机器学习算法(Machine Learning,ML)对浙江省丽水市的森林冠层高度进行反演。... 为准确获取森林冠层高度信息,精确估计森林地上生物量及评估森林碳汇能力,基于长时序的地面实测、多源遥感数据与数字高程模型构建30个长时序的特征变量,结合机器学习算法(Machine Learning,ML)对浙江省丽水市的森林冠层高度进行反演。研究表明,地形因素对森林冠层高度的反演呈“不重要性”,而与红绿波段相关的植被因子、森林冠层高度强相关;加入长时序的特征因子可有助于提升ML算法对森林冠层高度反演精度,卷积神经网络(Convolutional Neural Network,CNN)提升的性能尤为显著,实现最佳0.39的决定系数(R^(2))提升与4.15的均方根误差(R_(MSE),式中记为R_(MSE))下降;随机森林在4种ML算法中的反演精度最高(R^(2)=0.79,R_(MSE)=1.65),大于支持向量机(R^(2)=0.65,R_(MSE)=1.97)、极端梯度上升法(R^(2)=0.76,R_(MSE)=1.81)与卷积神经网络(R^(2)=0.71,R_(MSE)=1.83)。 展开更多
关键词 长时序特征 多源遥感数据 随机森林 卷积神经网络 森林冠高度反演
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基于数据驱动的高比例新能源配电网规划模型 被引量:5
17
作者 王杰 郑飞 +3 位作者 张鹏城 陈露东 高华 蒙镜蓉 《中国电力》 北大核心 2025年第3期175-182,共8页
为应对电网形式的转变,促进分布式资源就近消纳,基于数据驱动提出了高比例新能源配电网3层规划模型。决策层采用改进的K-means算法确定负荷中心和分布式电源中心,基于源荷平衡关系划分配电网网格。规划层以综合投资成本最低为目标,对网... 为应对电网形式的转变,促进分布式资源就近消纳,基于数据驱动提出了高比例新能源配电网3层规划模型。决策层采用改进的K-means算法确定负荷中心和分布式电源中心,基于源荷平衡关系划分配电网网格。规划层以综合投资成本最低为目标,对网格内分布式电源和网架结构的修建提出配置方案。运行层模型以综合运行成本最低为目标,促进网格内资源良好互动、网格间资源互济。3层规划模型结合配电网的规划和运行,充分挖掘电源、负荷等多源信息,实现配电网资源上多元联动、空间上网格互动,并通过改进的粒子群算法验证了所提策略的有效性。 展开更多
关键词 分布式资源 数据驱动 规划
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基于地理统计与系统动力学的多年冻土活动层厚度模拟研究
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作者 俞阳 闵雪峰 +2 位作者 赵锐 孟祥连 李传松 《生态科学》 北大核心 2025年第2期20-30,共11页
全球气候变暖引起青藏高原多年冻土活动层厚度增加,冻土退化问题日趋严峻,潜在威胁当地生态环境和寒区基础设施安全。多年冻土活动层厚度(ALT)精准模拟有助于制定缓解气候变化对冰冻圈的影响方案。通过耦合地统计与系统动力学方法构建了... 全球气候变暖引起青藏高原多年冻土活动层厚度增加,冻土退化问题日趋严峻,潜在威胁当地生态环境和寒区基础设施安全。多年冻土活动层厚度(ALT)精准模拟有助于制定缓解气候变化对冰冻圈的影响方案。通过耦合地统计与系统动力学方法构建了ALT计算模型,突破了SD与GIS在广域范围内的数据桥接问题,同时实现了ALT计算精度的提高和时空可视化。以青藏铁路可可西里-安多站沿线为研究区,模拟结果表明ALT模拟精度达95%以上,该区域ALT的年增幅为0.005 m·a^(–1),同时指出气候变化和人为扰动均是引起冻土活动层退化的决定因素。 展开更多
关键词 多年冻土 活动厚度 系统动力学 动态数据交换
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面向遥感数据的基于本地差分隐私的联邦学习隐私保护方案 被引量:2
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作者 陈海田 陈学斌 +1 位作者 马锐奎 张帅华 《计算机应用》 北大核心 2025年第2期506-517,共12页
遥感数据具有高度的时空相关性以及复杂的地物特征,使得这些数据的隐私保护面临挑战。联邦学习作为一种旨在保护参与方数据隐私的分布式学习方法,为应对遥感数据隐私保护面对的挑战提供了有效的解决方案;然而,在联邦学习模型的训练阶段... 遥感数据具有高度的时空相关性以及复杂的地物特征,使得这些数据的隐私保护面临挑战。联邦学习作为一种旨在保护参与方数据隐私的分布式学习方法,为应对遥感数据隐私保护面对的挑战提供了有效的解决方案;然而,在联邦学习模型的训练阶段,恶意攻击者可能通过反演推断参与者的隐私信息,进而导致敏感信息的泄露。针对遥感数据在联邦学习训练中存在的隐私泄露问题,提出一种基于本地差分隐私的联邦学习隐私保护方案。首先,对模型进行预训练,计算模型的层重要性,并根据层重要性合理分配隐私预算;然后,通过对模型更新进行裁剪变换,并对裁剪值进行自适应随机扰动,实现本地差分隐私保护;最后,在聚合扰动更新时,采用模型校正以进一步提高模型性能。理论分析和仿真结果表明,所提方案不仅能为各参与方提供合适的差分隐私保护,并有效防止通过反演推断出隐私敏感信息,而且在3个遥感数据集上相较于基于分段机制的扰动方案提升了3.28~3.93个百分点的准确率。可见,所提方案在保证隐私的同时有效保障了模型性能。 展开更多
关键词 联邦学习 差分隐私 重要性 遥感数据 模型校正
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无人机航拍参数对林木冠层三维点云重构的影响
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作者 魏倪彬 余坤勇 刘健 《福建农林大学学报(自然科学版)》 北大核心 2025年第3期410-419,共10页
【目的】探究3种航拍参数(飞行高度、航向重叠度、旁向重叠度)对林木冠层三维点云重构及其结构参数估算精度的影响,为提升无人机影像点云(drone-based image point clouds,DIPC)在冠层结构监测中的应用能力提供参考。【方法】以桂花树... 【目的】探究3种航拍参数(飞行高度、航向重叠度、旁向重叠度)对林木冠层三维点云重构及其结构参数估算精度的影响,为提升无人机影像点云(drone-based image point clouds,DIPC)在冠层结构监测中的应用能力提供参考。【方法】以桂花树林为研究对象,设置4组飞行高度(40、80、120、160 m)、3组航向重叠度(70%、80%和90%)和3组旁向重叠度(70%、80%和90%)采集DIPC数据。利用地基激光雷达数据,对不同飞行参数下DIPC的重构质量(通过点云高程变异系数衡量)以及冠层结构参数(树冠体积、树冠垂直投影面积、冠幅、冠长和树高)的估算精度进行评价。【结果】在80~160 m飞行高度,DIPC的高程变异系数显著降低;在40~120 m,冠层结构参数的估算精度较高且趋于稳定,但在120~160 m,其估算精度显著降低。随着航向重叠度的升高,DIPC的高程变异系数逐渐升高;航向重叠度为70%~80%时,冠层结构参数的估算精度显著升高,但航向重叠度为80%~90%时,其估算精度的变化趋于稳定。随着旁向重叠度的升高,DIPC的高程变异系数呈升高趋势;旁向重叠度为70%~80%时,冠层结构参数的估算精度显著升高,旁向重叠度为80%~90%时,其估算精度的变化趋于稳定。【结论】航向与旁向重叠度由70%增至80%对冠层结构参数估算精度提升作用最大,且航向重叠度对冠层结构参数估算精度的影响大于旁向重叠度。飞行高度由120 m增至160 m会显著降低冠层结构参数的估算精度。 展开更多
关键词 林木冠 三维结构 无人机遥感 点云数据 飞行高度 图像重叠度
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