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双Bouc-Wen模型结构的柔性关节复杂迟滞特性建模方法
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作者 党选举 肖康旭 《机床与液压》 北大核心 2025年第15期25-30,共6页
针对协作机器人柔性关节的强非线性、非对称性及非光滑复杂迟滞特性高精度建模问题,提出基于双Bouc-Wen模型结构的柔性关节迟滞特性建模方法。在第一个基于非线性递推最小二乘法参数辨识的Bouc-Wen模型基础上,为进一步提高模型精度,增... 针对协作机器人柔性关节的强非线性、非对称性及非光滑复杂迟滞特性高精度建模问题,提出基于双Bouc-Wen模型结构的柔性关节迟滞特性建模方法。在第一个基于非线性递推最小二乘法参数辨识的Bouc-Wen模型基础上,为进一步提高模型精度,增加第二个Bouc-Wen模型用于描述第一个模型的输出误差。将两个模型串联,构建一个混合结构的关节迟滞模型,用于描述柔性关节强非线性、非对称性及非光滑复杂迟滞特性。基于Franka协作机器人平台,采集关节数据,验证所迟滞模型的有效性。实验结果表明:相比经典PI迟滞模型和独立Bouc-Wen迟滞模型,所构建的双Bouc-Wen模型结构的柔性关节复杂迟滞特性模型MAE分别降低了83.2%和74.8%,RMSE分别降低了81.8%和81.1%,具有较高的模型精度和泛化能力。 展开更多
关键词 协作机器人 柔性关节 迟滞建模 bouc-wen模型 非线性递推最小二乘法
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适合西藏地区的归一化植被指数预测模型构建及验证
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作者 孟慧美 吴凌霄 +1 位作者 宣越健 米玛旺堆 《气候与环境研究》 北大核心 2025年第2期199-211,共13页
基于差分自回归移动平均(ARIMA)方法、随机森林(RF)方法、Prophet方法构建适合西藏地区的归一化植被指数(Normalized Difference Vegetation Index,NDVI)预测模型,利用羊八井地区2000~2021年MODIS遥感NDVI数据进行了验证,结果表明:该地... 基于差分自回归移动平均(ARIMA)方法、随机森林(RF)方法、Prophet方法构建适合西藏地区的归一化植被指数(Normalized Difference Vegetation Index,NDVI)预测模型,利用羊八井地区2000~2021年MODIS遥感NDVI数据进行了验证,结果表明:该地区植被覆盖率总体呈现不明显减少趋势;3个预测模型中,RF预测精度最高,其归一化均方根误差、平均绝对百分比误差、决定系数,分别达到了6.92%、4.04%、0.9;小波变换方法能有效提高模型预测精度;组合模型可以提高预测精度,其中误差倒数权重组合模型优于平均权重和方差倒数加权组合模型。因此可以利用RF等机器学习方法结合小波变换、组合模型在西藏地区进行NDVI预测,为生态环境保护和农牧业生产决策提供科学指导。 展开更多
关键词 归一化植被指数(NDVI)预测模型 随机森林(RF)方法 差分自回归移动平均(ARIMA)方法 Prophet方法 小波变换
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基于归一化流模型的机车车侧部件检测研究
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作者 黄洪 谢茂华 姚毅甡 《铁道机车车辆》 北大核心 2025年第S1期51-57,共7页
随着重载铁路技术的快速发展,机车关键部件的检测与维护变得尤为重要。机车车底及车侧由于环境复杂,存在较大检测难度。针对这一问题,设计1种基于归一化流模型的检测方法,利用通道注意力和空间注意力机制对特征进行深度处理,使模型更关... 随着重载铁路技术的快速发展,机车关键部件的检测与维护变得尤为重要。机车车底及车侧由于环境复杂,存在较大检测难度。针对这一问题,设计1种基于归一化流模型的检测方法,利用通道注意力和空间注意力机制对特征进行深度处理,使模型更关注待检测区域,将多层特征图合并,从而对分层处理的特征进行深度交叉融合。在MVTec AD数据集上的试验结果表明,性能优于其他同类算法,与同类型模型Fastflow和CS-flow相比,所提方法的AUROC达到了98.6%。在机车车侧数据集上,所提方法达到了98.44%的检出率和1.6%的误报率,通过对机车车侧部件异常的定位和检测,可以有效地确保机车的安全。 展开更多
关键词 机车关键部件检测 归一化模型 深度学习
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基于Blending模型融合的抽油机井检泵周期预测方法
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作者 姜民政 张崎 +3 位作者 王新民 孟博 周玉峰 董康兴 《石油机械》 北大核心 2025年第5期10-17,共8页
目前抽油机井检泵周期预测单一模型的稳定性和准确率较低,预测精度亟待提高。为此,通过将RF算法、GBDT算法、XGBoost算法及LightGBM算法等有效结合,提出一种基于Blending集成算法模型。基于大庆某油田的历史检泵数据,利用LOF孤立程度检... 目前抽油机井检泵周期预测单一模型的稳定性和准确率较低,预测精度亟待提高。为此,通过将RF算法、GBDT算法、XGBoost算法及LightGBM算法等有效结合,提出一种基于Blending集成算法模型。基于大庆某油田的历史检泵数据,利用LOF孤立程度检测方法和归一化对数据进行预处理,采用基于树模型特征融合筛选的方法,筛选出主要影响参数,对比4种单一算法模型与Blending集成模型对检泵周期的预测精度,采用新的150组检泵数据验证该模型的预测精度和泛化性能。研究结果表明:Blending集成模型的预测效果有较大提升,拟合优度决定系数为0.954,采用150组新的检泵数据对其验证,拟合优度决定系数为0.947,验证了Blending集成方法预测的有效性和可行性。研究结果可为油田的生产和管理提供参考。 展开更多
关键词 检泵周期预测 Blending集成学习模型 归一化 参数优化 现场验证
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基于改进蜣螂优化算法的Bouc-Wen模型参数识别 被引量:2
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作者 陈明阳 辛景舟 +3 位作者 杨纪鹏 史俊 张洪 周建庭 《东南大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第6期1496-1503,共8页
为提升Bouc-Wen模型参数识别的鲁棒性及精度,提出了一种基于改进蜣螂优化算法(improved dung beetle optimizer,IDBO)的参数识别方法.首先,通过3种不同的策略对蜣螂优化算法进行改进,提高算法的全局寻优能力和局部探索能力;其次,通过合... 为提升Bouc-Wen模型参数识别的鲁棒性及精度,提出了一种基于改进蜣螂优化算法(improved dung beetle optimizer,IDBO)的参数识别方法.首先,通过3种不同的策略对蜣螂优化算法进行改进,提高算法的全局寻优能力和局部探索能力;其次,通过合理限制参数的取值范围,采取较少的迭代次数即可得到各参数的最优解;最后,通过数值算例对屈曲约束支撑(BRB)的Bouc-Wen模型进行参数识别,验证所提方法的有效性和鲁棒性,并进一步开展BRB拟静力加载试验验证该方法的实用性.结果表明:该方法即使在20%噪声污染情况下仍能较好地重构出真实曲线,识别出参数的最大相对误差仅为4.86%;与蜣螂优化算法(DBO)、灰狼优化算法(GWO)、哈里斯鹰优化算法(HHO)、鲸鱼优化算法(WOA)和减法平均优化算法(SABO)相比,所提方法精度显著提升,均方根误差(RMSE)均值分别提高了30.68%、8.03%、43.26%、52.63%和49.25%.该方法可用于结构滞回模型识别和结构非线性行为模拟. 展开更多
关键词 结构健康监测 参数识别 屈曲约束支撑 蜣螂优化算法 bouc-wen模型
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自复位钢筋接头设计、试验及模型参数识别
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作者 吕杨 李秋虎 董翠 《振动工程学报》 北大核心 2025年第7期1548-1554,共7页
后张预应力、自复位支撑和形状记忆合金(SMA)是实现结构自恢复功能的主要途径,但后张预应力施工复杂,自复位支撑产生的集中力可能造成节点破坏,形状记忆合金(SMA)造价较高。通过预紧碟簧提供自复位力,研发了一种钢筋混凝土结构纵向钢筋... 后张预应力、自复位支撑和形状记忆合金(SMA)是实现结构自恢复功能的主要途径,但后张预应力施工复杂,自复位支撑产生的集中力可能造成节点破坏,形状记忆合金(SMA)造价较高。通过预紧碟簧提供自复位力,研发了一种钢筋混凝土结构纵向钢筋自复位连接接头,建立了自复位钢筋接头刚度、预紧力和有效行程计算方法;设计制作了4组不同预紧力、刚度和有效行程的钢筋接头,开展了接头力学性能试验;基于粒子群算法对接头Bouc-Wen模型参数进行识别,建立了接头Bouc-Wen模型。结果表明:自复位钢筋接头具有稳定的半旗形滞回曲线和优异的自复位性能;Bouc-Wen模型可以准确描述接头的滞回特性,拟合数据与试验数据吻合良好。 展开更多
关键词 自复位 钢筋接头 预紧碟簧 bouc-wen模型 粒子群算法
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一种自复位摇摆墙的改进Bouc-Wen滞回模型 被引量:3
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作者 苏醒 阎石 +1 位作者 付江监 孙祥磊 《防灾减灾工程学报》 CSCD 北大核心 2024年第1期39-49,201,共12页
Bouc-Wen模型是一种可表征结构及构件刚度、强度退化等的多功能非线性光滑滞回模型,可广泛应用于各类结构滞回行为的描述。自复位摇摆墙(Self-centering rocking wall, SCRW)结构由于其优越的抗震和自复位性能,滞回曲线呈“旗帜型”。... Bouc-Wen模型是一种可表征结构及构件刚度、强度退化等的多功能非线性光滑滞回模型,可广泛应用于各类结构滞回行为的描述。自复位摇摆墙(Self-centering rocking wall, SCRW)结构由于其优越的抗震和自复位性能,滞回曲线呈“旗帜型”。为了更好地表征这种“旗帜型”滞回特性,在Bouc-Wen模型的基础上,建立一种具有较高精度和较好实用性的改进Bouc-Wen滞回模型。改进的Bouc-Wen模型参数是决定结构滞回性能力学特征的关键。由于该模型参数众多且选择范围不明确,为适应该类模型参数高效识别的需求,通过在MATLAB/Simulink环境中搭建程序框图,实现了对该理论模型控制参数的定性及定量分析,并运用遗传算法对10个SCRW试验结果进行参数识别,对识别结果进行统计分析,建立各参数与滞回曲线关键点的关系式,基于统计结果给出了各参数的建议取值范围;最后,通过SCRW拟静力试验对改进的滞回模型和参数取值范围进行了验证。结果表明:这种单自由度改进的Bouc-Wen滞回模型能较好地反映SCRW在往复荷载作用下无残余变形和强度、刚度退化特点的“旗帜型”滞回特性。所提出的参数取值范围显著提升了改进Bouc-Wen模型的识别精度与效率,识别过程对类似模型的参数识别具有参考价值。 展开更多
关键词 自复位摇摆墙 “旗帜形”滞回特性 改进bouc-wen模型 模型参数识别 拟静力试验
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三分量双色反射模型驱动的透明PET瓶图像高光去除方法研究
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作者 乔景慧 苏冠赫 闫书源 《电子测量与仪器学报》 北大核心 2025年第2期92-101,共10页
光照射条件下物体表面产生的高光造成物体自身颜色信息丢失,影响立体匹配、三维重建中特征提取的质量。针对含有漫反射量和镜面反射量的双色反射模型无法准确描述透明PET瓶反射量的成分分布,提出基于L2归一化三分量双色反射模型的高光... 光照射条件下物体表面产生的高光造成物体自身颜色信息丢失,影响立体匹配、三维重建中特征提取的质量。针对含有漫反射量和镜面反射量的双色反射模型无法准确描述透明PET瓶反射量的成分分布,提出基于L2归一化三分量双色反射模型的高光去除方法。首先对透明PET图像构建L2归一化三分量双色反射模型,阐明透明PET瓶反射量成分分布机理;再依据此模型将透明PET图像全局像素信息进行分解,计算L2归一化色度图;在此基础上依据L2归一化色度图计算全局像素的L2色度强度比;其次对指数变换L2归一化色度图聚类分析,检测透明PET瓶的高光区域并捕捉PET瓶自身颜色信息;最后结合L2色度强度比实现高光区域的像素信息恢复。实验部分建立了透明PET瓶数据集并进行验证,实验结果表明,与传统双色反射模型驱动的高光去除方法相比,所提出方法在均方误差(MSE)、峰值信噪比(PSNR)及结构相似性(SSIM)分别提高了12.1%、21.1%、11.5%。 展开更多
关键词 透明PET瓶 双色反射模型 高光去除 图像修复 L2归一化色度
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基于Bouc-Wen模型的非线性实时混合模拟稳定性分析
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作者 卜逸凡 黄亮 汤志伟 《合肥工业大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2024年第8期1141-1147,共7页
实时混合模拟(real-time hybrid simulation,RTHS)中不可避免的作动器响应延迟会影响试验系统稳定性。为研究同时含非线性构件和作动器时滞的复杂试验系统稳定性,文章采用分段线性方法将非线性模型近似简化为多个线性状态的叠加,基于T-... 实时混合模拟(real-time hybrid simulation,RTHS)中不可避免的作动器响应延迟会影响试验系统稳定性。为研究同时含非线性构件和作动器时滞的复杂试验系统稳定性,文章采用分段线性方法将非线性模型近似简化为多个线性状态的叠加,基于T-S模糊模型理论建立试验系统运动方程,通过Lyapunov稳定理论分析其近似稳定性,获得线性矩阵不等式(linear matrix inequality,LMI)形式的稳定性判据。数值分析和试验结果验证在外荷载输入下,简化模型高度近似于原模型,表明该近似方法具有良好的计算精度。对于具有刚度软化特性的Bouc-Wen模型,最大刚度决定试验系统稳定性。当试验系统时滞小于临界时滞,处于渐近稳定状态时,结构的动力响应逐步收敛;而当试验系统时滞大于临界时滞处于失稳状态时,系统仍能通过材料屈服耗能保持能量平衡。而在线性系统中,能量则不断积累,导致试验系统响应无限增加,是线性与非线性试验系统的最大差异。 展开更多
关键词 实时混合模拟(RTHS) 非线性 bouc-wen模型 T-S模糊模型 稳定性
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基于OPGD模型的昆明市植被NPP时空演变及驱动机制 被引量:3
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作者 张仲芝 赵俊三 +3 位作者 陈国平 王琳 林伊琳 张丹丹 《水土保持学报》 北大核心 2025年第2期298-308,共11页
[目的]厘清植被净初级生产力(NPP)演变规律及驱动因素对测算植被的固碳能力和支撑碳交易等具有重要的意义。[方法]基于MODIS-NPP数据,运用Theil-Sen Median趋势法和Mann-Kendall检验法分析2001—2020年昆明市植被NPP的时空动态特征,并... [目的]厘清植被净初级生产力(NPP)演变规律及驱动因素对测算植被的固碳能力和支撑碳交易等具有重要的意义。[方法]基于MODIS-NPP数据,运用Theil-Sen Median趋势法和Mann-Kendall检验法分析2001—2020年昆明市植被NPP的时空动态特征,并采用参数最优地理检测器(OPGD)模型揭示气候、地形和人为因素对植被NPP的影响机制。[结果] 1)昆明市植被NPP在空间上呈“西高-东低”的分布格局,并以7.08 g/(m^(2)·a)(以C计)的速度显著增加。2)植被景观破碎化程度加剧,在空间上破碎度与植被NPP错位分布,其对植被NPP时空分布有显著负向作用。3)植被NPP变化是气候、人为活动和地形因素共同作用的结果。其中,核归一化植被指数(kNDVI)、地表温度、植被景观破碎度解释力强于气温、降水和坡度等因子,因子间交互作用能更好地解释植被NPP的时空变化。[结论]昆明市2001—2020年植被NPP总体呈增加态势,但主城区少部分地区形势不容乐观,未来应综合统筹,科学推进生态保护与社会经济的协调发展。 展开更多
关键词 植被净初级生产力 参数最优地理探测器模型(OPGD) 双变量空间自相关 归一化植被指数(kNDVI) 昆明市
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基于SEM模型的柴窝堡湖面积时空动态演变特征及影响因素分析 被引量:1
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作者 刘晓彦 毛东雷 +3 位作者 姚卢琛 董正武 王雪梅 马玉娇 《生态环境学报》 北大核心 2025年第2期302-310,共9页
湖泊面积变化是衡量生态系统功能的关键指标。柴窝堡湖作为乌鲁木齐市周边最大的淡水湖,研究其面积变化对揭示生态恢复成效、指导水资源合理配置等具有深远意义。结合年均气温、年降水量、潜在蒸散量、NDVI、人口数量、植被覆盖面积等要... 湖泊面积变化是衡量生态系统功能的关键指标。柴窝堡湖作为乌鲁木齐市周边最大的淡水湖,研究其面积变化对揭示生态恢复成效、指导水资源合理配置等具有深远意义。结合年均气温、年降水量、潜在蒸散量、NDVI、人口数量、植被覆盖面积等要素,采用NDWI、Mann-Kendall检验、结构方程模型(SEM)等方法,对柴窝堡湖面积变化特征及影响因素进行分析。结果表明,1)在年际变化上,湖泊面积变化可分为3个时期,1987-2008年为稳定期,2008-2014年为萎缩期,2014-2023年为上升恢复期。在季节变化上,1987-2023年春夏秋季湖泊面积分别以0.27、0.34和0.29 km^(2)·a^(-1)的速率在萎缩,但从整体看,湖泊面积的变化受季节更替的影响较小。2)在空间变化上,1987-2008年各方位面积萎缩的幅度较小;2008-2014年除东南面外,其余方位均严重萎缩;2014-2023年各方位都有所增长。1987-2023年湖泊面积在湖西面萎缩的最多,湖东面萎缩的最少。3)中高植被覆盖的面积与湖泊面积变化呈显著正相关(p<0.05),人口数量与湖泊面积变化呈显著负相关(p<0.05)。4)人口数量增长、地下水的过度开采是湖泊面积萎缩的直接影响因素,而退耕补湖、压粮保水、引洪补湖等措施是湖泊面积恢复的主要推动因素。 展开更多
关键词 柴窝堡湖 面积变化 归一化水体指数(NDWI) 结构方程模型(SEM) 人口 植被覆盖面积
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低温环境下油浸绝缘纸介电响应特性与温度归一化研究 被引量:1
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作者 田文锐 任慧敏 +4 位作者 杨定乾 冯煜轩 张大宁 李元 张冠军 《电工技术学报》 北大核心 2025年第11期3630-3642,共13页
频域介电谱(FDS)技术因其检测精度高、携带绝缘信息丰富等优势,在油纸绝缘电力设备的状态评估中被广泛应用。然而,低温环境会导致FDS测试结果异于常值,严重影响检测的准确性。因此,该文搭建了低温介电响应实验平台,测量不同温度(-40~30... 频域介电谱(FDS)技术因其检测精度高、携带绝缘信息丰富等优势,在油纸绝缘电力设备的状态评估中被广泛应用。然而,低温环境会导致FDS测试结果异于常值,严重影响检测的准确性。因此,该文搭建了低温介电响应实验平台,测量不同温度(-40~30℃)下油浸绝缘纸的介电响应。利用等温吸附实验发现,绝缘纸内部存在大量游离水和少量结合水,通过热刺激电流法与衍生对导数法研究了低温下弛豫过程的变化情况。进一步地,基于改进Havriliak-Negami模型对FDS结果进行解谱,探究低温对油浸绝缘纸内部极化与电导过程的作用机理,研究发现低温可能会导致浓差极化消失,界面极化和电导损耗减弱,偶极子极化增强。最后,提出针对低温环境的温度归一化方法,与传统“主曲线”法相比,所提方法可以有效地提高低温下FDS曲线温度归一化的精度,解决了传统校正方法测量精度差、频率数据点不足的问题。 展开更多
关键词 油纸绝缘 频域介电谱 低温 Havriliak-Negami模型 温度归一化
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基于广义Gamma模型的完整雨滴谱分布拟合方法
13
作者 赵欣 王改利 +2 位作者 文镓齐 李冉 郭在华 《应用气象学报》 北大核心 2025年第3期328-338,共11页
基于2021年4月4日、9月13日、9月29日西藏墨脱和2022年5月10日、6月9日、6月10日广东龙门的微雨雷达与降水现象仪联合观测数据,构建完整雨滴谱分布。利用广义Gamma模型拟合完整雨滴谱分布,并与标准Gamma模型拟合结果进行对比。结果表明... 基于2021年4月4日、9月13日、9月29日西藏墨脱和2022年5月10日、6月9日、6月10日广东龙门的微雨雷达与降水现象仪联合观测数据,构建完整雨滴谱分布。利用广义Gamma模型拟合完整雨滴谱分布,并与标准Gamma模型拟合结果进行对比。结果表明:完整雨滴谱数据计算的降水率更接近地面雨量计观测的降水率,相关性更高、偏差更小;采用雨滴谱分布的双矩(第3矩和第6矩)归一化,可以实现包含两个形状参数(μ和c)的广义Gamma模型拟合,且拟合的完整雨滴谱分布与观测更接近,可以同时描述毛毛雨模式、降水模式以及两者间的区域。定量对比结果显示,广义Gamma模型拟合比标准Gamma模型拟合的偏差更小、模型效率系数更高;墨脱和龙门不同微物理过程降水(直径影响型和数量影响型)的双矩归一化雨滴谱形状一致性很好,特别是在归一化直径范围的中心部分,这种相对稳定性对于应用广义Gamma模型从双偏振天气雷达数据反演雨滴谱分布具有重要的应用价值。 展开更多
关键词 微雨雷达 降水现象仪 雨滴谱分布 广义Gamma模型 双矩归一化
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航天服软关节单历程阻力矩的数学模型
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作者 董长林 周仕明 李道奎 《国防科技大学学报》 北大核心 2025年第5期157-164,共8页
针对航天服软关节单历程阻力矩的现有模型精度低、形状误差大等问题,建立了一种改进的B-W(Bouc-Wen)数学模型。通过分析航天服软关节单历程阻力矩迟滞曲线特性,引入了B-W迟滞模型,并改进以消除模型的冗余度和对称性,用于对软关节单历程... 针对航天服软关节单历程阻力矩的现有模型精度低、形状误差大等问题,建立了一种改进的B-W(Bouc-Wen)数学模型。通过分析航天服软关节单历程阻力矩迟滞曲线特性,引入了B-W迟滞模型,并改进以消除模型的冗余度和对称性,用于对软关节单历程阻力矩的数学表征;借鉴模拟退火算法中概率思想对多岛遗传算法中个体遗传进行操作,实现对改进B-W模型的参数进行高精度、高效率地辨识。经过航天服不同软关节仿真和实验的验证,改进后的B-W模型较现有J-A(Jiles-Atherton)模型更适用于航天服软关节单历程阻力矩的数学表征,其阻力矩方差较J-A模型降低2个数量级。结果表明,该数学模型应用于航天服软关节单历程阻力矩具有较高的精度,且对航天服不同软关节均具有较强的适用性。 展开更多
关键词 航天服 单历程阻力矩 bouc-wen 迟滞模型 参数辨识
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基于条件扩散模型的结直肠图像染色归一化
15
作者 李子成 贾伟 +1 位作者 赵雪芬 高宏娟 《电子测量技术》 北大核心 2024年第13期136-147,共12页
由于现有染色归一化方法无法准确提取结直肠病理图像的复杂结构特征,导致丢失部分结直肠病理图像的结构信息,无法生成高质量的染色归一化结直肠病理图像。为解决该问题,提出一种基于条件扩散模型的结直肠病理图像染色归一化方法,该方法... 由于现有染色归一化方法无法准确提取结直肠病理图像的复杂结构特征,导致丢失部分结直肠病理图像的结构信息,无法生成高质量的染色归一化结直肠病理图像。为解决该问题,提出一种基于条件扩散模型的结直肠病理图像染色归一化方法,该方法包括条件扩散模型和图像特征重建。在条件扩散模型中,首先,使用马尔科夫链前向过程对结直肠病理原图像进行加噪声。然后,将噪声图像和条件图像输入到增强去噪网络中进行去噪,在这过程中利用增强激活模块,学习结直肠病理图像的深层特征,捕获更多的图像上下文信息。在编码器和解码器之间引入跳跃连接空间注意力模块,准确提取结直肠病理图像的位置空间信息。在图像特征重建中,设计金字塔特征提取模块,提取多尺度条件图像与生成图像的特征,并构建重建损失函数,优化整个网络的性能。实验结果表明,与现有方法相比,所提染色归一化方法在公共数据集GlaS和CRAG上的能生成质量更高的染色归一化结直肠病理图像。 展开更多
关键词 条件扩散模型 结直肠病理图像 染色归一化 去噪网络
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基于VGG19-SK模型的机械密封启停状态识别
16
作者 刘伟 翟志兴 +1 位作者 张书尧 李双喜 《机电工程》 北大核心 2025年第1期23-32,50,共11页
机械密封在机械设备的的启停过程中,时常会发生失效。针对这一问题,提出了一种新的深度学习模型VGG19-SK,并将其应用于机械密封的启停状态识别中。首先,在机械密封启停过程中,利用密封声发射信号试验台获取了试验数据,这些数据为训练深... 机械密封在机械设备的的启停过程中,时常会发生失效。针对这一问题,提出了一种新的深度学习模型VGG19-SK,并将其应用于机械密封的启停状态识别中。首先,在机械密封启停过程中,利用密封声发射信号试验台获取了试验数据,这些数据为训练深度学习模型提供了基础;然后,在传统VGG19基础之上进行了改进,增加了SK卷积层、全局平均池化层和批归一化(BN)层,这些改进显著减少了模型的参数数量,降低了对硬件设备的要求,同时提升了模型的性能;最后,在模型训练过程中,对VGG19-SK模型进行了细致的调优,采用准确率曲线、损失值曲线以及混淆矩阵等指标,与其他模型进行了对比,验证了VGG19-SK模型的有效性,突出了VGG19-SK模型的优越性。研究结果表明:在机械密封启停阶段8种分类识别中,VGG19-SK取得了86.67%的准确率,比传统VGG19提升了约2.19%;同时,模型的训练参数减少了83.74%,模型总体大小缩减了约80%。该VGG19-SK机械密封状态识别模型在兼顾准确率的同时,保证了硬件资源受限状况下的运行能力,为进一步开发基于深度神经网络模型的机械密封状态故障诊断系统奠定了基础。 展开更多
关键词 机械密封 深度学习模型 声发射信号 SK卷积层 全局平均池化层 归一化 VGG19-SK模型
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基于归一化流概率模型的水电机组异常声音检测
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作者 钟卫华 张健 +1 位作者 徐衡 邓羽丰 《中国农村水利水电》 北大核心 2024年第1期237-243,256,共8页
为推进水电机组智能化运维的发展,提出了一种自注意多阶统计量池化(SAMOSP)归一化流条件概率模型(NFCPM)用于水电机组的无监督异常声音检测。文中首次提出了自注意多阶统计量池化模块。该模块首先用一维压缩卷积层和瓶颈压缩激励部分自... 为推进水电机组智能化运维的发展,提出了一种自注意多阶统计量池化(SAMOSP)归一化流条件概率模型(NFCPM)用于水电机组的无监督异常声音检测。文中首次提出了自注意多阶统计量池化模块。该模块首先用一维压缩卷积层和瓶颈压缩激励部分自注意到时间帧的权重向量。权重向量用来计算多阶统计池化向量。然后再分频段的自注意到多阶统计池化量的不同权重,并按其提取不同频段的重要统计量信息,从而得到时频图的自注意统计池化特征向量。接着用归一化流条件概率模型对从水轮机组正常音频信号中提取到的自注意统计池化特征向量进行正常数据的概率建模。不同时间段的测试样本在该正常数据概率模型中进行测试,并得到相应的分数。分数越低表示概率密度越低,则异常程度越大,从而实现水电机组音频信号的无监督异常检测。 展开更多
关键词 水电机组 自注意多阶统计量池化 归一化流条件概率模型 无监督异常声音检测 对数梅尔系数
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区域生态质量变化特征及指数预测模型构建——以淮安市为例
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作者 马洪石 贾丽丽 +3 位作者 杨子毅 俞蕴馨 杜涵蓓 李一蜚 《中国环境监测》 北大核心 2025年第5期55-65,共11页
生态质量监测评价是开展区域生态保护监管的基础,对于生态修复与功能提升具有重要意义。依据淮安市生态质量指数(EQI)评价结果,对EQI主要影响指标的长时序变化特征进行了分析,并构建数值模型开展预测。结果表明:①土地利用相关指数和植... 生态质量监测评价是开展区域生态保护监管的基础,对于生态修复与功能提升具有重要意义。依据淮安市生态质量指数(EQI)评价结果,对EQI主要影响指标的长时序变化特征进行了分析,并构建数值模型开展预测。结果表明:①土地利用相关指数和植被覆盖指数对EQI的负向贡献度较高,是造成负向影响的主要指标。②2000—2020年,土地利用变化的主要特征表现为建设用地的增加,低生态属性的建设用地增加了396.13 km2,是增加面积最多、单一动态度最大的土地利用类型。③2000—2020年NDVI呈降低趋势区域占像元总数的22.69%,自2014年以来EQI评价期NDVI均值呈降低趋势,与气温因素相关程度更高。④多场景灰色模型预测2025年淮安市EQI得分为61.45~61.90,存在发生较大负向变化的风险。 展开更多
关键词 生态质量指数 土地利用 归一化植被指数 灰色预测模型 淮安市
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基于归一化处理和TrafficLLM的网络攻击缓解框架
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作者 成凯 汤卫东 +2 位作者 谈林涛 陈佳 李鑫 《计算机科学》 北大核心 2025年第S1期994-1002,共9页
随着电力配变网络基础设施规模的不断扩大,各类安全二次设备、边缘终端节点和业务系统产生的信息通信流量数据在格式、协议、语义特征层面存在显著差异。主要存在现有缓解框架缺乏多源异构网络异常流量检测数据归一化处理算法,网络攻击... 随着电力配变网络基础设施规模的不断扩大,各类安全二次设备、边缘终端节点和业务系统产生的信息通信流量数据在格式、协议、语义特征层面存在显著差异。主要存在现有缓解框架缺乏多源异构网络异常流量检测数据归一化处理算法,网络攻击行为分析依赖人工特征提取的规则引擎,以及难以确定有效的网络攻击缓解措施等痛点。针对以上痛点,提出了一种基于归一化处理和TrafficLLM的网络攻击缓解框架(Network Attack Mitigation Framework Based on Normalized Processing and TrafficLLM,NAMF-NPTLLM)。该框架涵盖数据解析、归一化处理、模型微调和生成攻击缓解方案4个核心阶段。首先,在特征选择阶段,通过构建集成学习模型,融合多类基学习器的特征评估结果,精准提取对分类结果影响较大的关键特征。其次,将选取的关键特征通过归一化处理,生成统一的自然语言token序列形式表达,为该网络攻击缓解框架的流量异常分析TrafficLLM模型提供标准化输入。然后,对TrafficLLM模型进行微调,使该模型能够理解提示词模板指令并学习攻击行为的流量模式。最后,通过微调后的大模型进行推理,生成攻击缓解指令,使得该框架能够根据攻击行为特征动态调整网络攻击缓解策略。通过在CIC-DDoS2019数据集上进行实验验证,与传统方法相比,该框架将网络攻击行为分类的准确率达到99.80%,提高了1.3%。实验结果表明,该框架对于缓解海量多源异构电力网络终端流量攻击,具有更好的准确性和有效性。 展开更多
关键词 攻击行为检测 数据解析 归一化处理 集成学习模型 网络攻击缓解 参数微调
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融合注意力机制双向LSTM模型对青藏高原NDVI预测
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作者 刘宇航 庞国锦 +2 位作者 王学佳 孟令震 舒梦瑶 《遥感信息》 北大核心 2025年第4期110-119,共10页
归一化植被指数(normalized difference vegetation index,NDVI)是评估植被覆盖和生长状况的重要指数,提高NDVI预测精度对区域生态环境保护有重要意义。NDVI预测方法主要有传统回归模型、组合模型和深度学习模型,现阶段预测模型大多考... 归一化植被指数(normalized difference vegetation index,NDVI)是评估植被覆盖和生长状况的重要指数,提高NDVI预测精度对区域生态环境保护有重要意义。NDVI预测方法主要有传统回归模型、组合模型和深度学习模型,现阶段预测模型大多考虑了单因素特征,对多特征研究较少,而引入气候因子的多特征深度学习模型有助于提升NDVI的预测精度。因此,文章利用CMIP6气候数据,构建BiLSTM+Attention模型,对青藏高原2023—2024年NDVI进行多特征预测。结果表明:LSTM+Attention模型与传统平滑模型Holt-Winters相比,预测精度较高,RMSE、R 2、MAE分别为0.058、0.832、0.055和0.068、0.791、0.062;融合气候因子的多特征BiLSTM+Attention精度评价表现最好,预测精度RMSE、R 2、MAE分别为0.052、0.891、0.051;相关分析发现,气温和降水是影响NDVI变化的重要因素,融合气候因子能够提升NDVI时序预测精度,RMSE、R 2、MAE分别提升30、11、21个百分点。 展开更多
关键词 BiLSTM+Attention模型 归一化植被指数 相关分析 多特征 青藏高原 气候因子
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