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基于红狐优化支持向量机回归的船舶备件预测
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作者 孟冠军 杨思平 钱晓飞 《合肥工业大学学报(自然科学版)》 北大核心 2025年第1期25-31,共7页
针对以往船舶备件需求预测精度不高,无法满足船舶综合保障的实际问题,文章建立一种基于改进红狐优化算法(improved red fox optimization,IRFO)的支持向量机回归(support vector regression,SVR)的船舶备件预测模型。为进一步提高红狐... 针对以往船舶备件需求预测精度不高,无法满足船舶综合保障的实际问题,文章建立一种基于改进红狐优化算法(improved red fox optimization,IRFO)的支持向量机回归(support vector regression,SVR)的船舶备件预测模型。为进一步提高红狐优化算法(red fox optimization,RFO)的寻优精度,重构其全局搜索公式,并融合精英反向学习策略。采用基准测试函数对IRFO算法进行仿真实验,实验表明,IRFO算法比RFO算法、粒子群算法、灰狼优化算法寻优能力更强,综合性能更优。基于船舶备件历史数据,建立IRFO-SVR船舶备件预测模型,通过对比其他模型的预测结果,表明IRFO-SVR的预测效果更佳。 展开更多
关键词 船舶备件预测 红狐优化算法(RFO) 支持向量回归(SVR) 精英反向学习
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基于物理驱动支持向量机方法的地震作用下结构动力响应求解
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作者 杜轲 吴文贤 +1 位作者 林志鹏 骆欢 《振动与冲击》 北大核心 2025年第3期284-290,共7页
物理驱动机器学习是一种将物理原理融入机器学习框架的前沿方法。通过引入物理知识,该方法旨在使模型更为贴合实际世界的物理规律和约束,以提高模型在学习过程中对数据本质特征的准确捕捉。该研究使用了一种以支持向量机为基础的物理驱... 物理驱动机器学习是一种将物理原理融入机器学习框架的前沿方法。通过引入物理知识,该方法旨在使模型更为贴合实际世界的物理规律和约束,以提高模型在学习过程中对数据本质特征的准确捕捉。该研究使用了一种以支持向量机为基础的物理驱动方法,用于精确计算结构的动力响应。该算法通过最小化多输出最小二乘支持向量机的目标函数,实现了对回归模型参数的精准拟合。同时,通过在特征空间中引入系统动态平衡方程和初始条件的物理约束,无需事先训练数据即可有效计算结构的动力响应。随后开展在地震动荷载作用下的单自由度体系和二层剪切框架多自由度体系的动力响应,并将所用方法与传统方法的结果进行了对比。分析结果表明,提出的物理驱动机器学习方法在精度和大时间步长性能方面均显著优于传统方法。 展开更多
关键词 器学习 支持向量 物理驱动 无标记数据 结构动力响应分析
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基于改进支持向量机的网络安全态势评估模型的研究
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作者 陈小永 赵飞 《安阳师范学院学报》 2025年第2期17-22,共6页
在信息安全领域,网络安全态势评估已成为信息安全领域中的一个主要研究方向。在以往研究基础上,将支持向量机与鱼群算法相结合,研究面向信息系统的信息安全态势评估模型,提出一种基于遗传算法的优化方法,并将其应用于支持向量机中的参数... 在信息安全领域,网络安全态势评估已成为信息安全领域中的一个主要研究方向。在以往研究基础上,将支持向量机与鱼群算法相结合,研究面向信息系统的信息安全态势评估模型,提出一种基于遗传算法的优化方法,并将其应用于支持向量机中的参数C、参数g的搜索。利用SVM进行分级,选择径向基函数作为支持向量机的核心,采用基于遗传算法的多目标优化算法,并与传统的多目标优化算法进行了比较。结果显示,基于鱼群算法的改进支持向量机信息融合方法能够对现有的信息系统进行快速、准确和实时的计算机网络安全态势评估,具有一定的研究及应用价值。 展开更多
关键词 计算网络安全 态势评估 支持向量 鱼群算法
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采用改进支持向量机的浅海水声信道小样本估计
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作者 郑巧宁 郑浩赐 +2 位作者 李茂林 童峰 陈东升 《哈尔滨工程大学学报》 北大核心 2025年第3期390-400,共11页
针对快变浅海水声信道相干时间短,信道估计算法需要具备小样本学习能力这一要求,本文提出一种适用于浅海水声信道的基于改进支持向量机的浅海水声信道小样本估计算法。基于最大间隔原理推导出支持向量机回归信道估计模型,并针对时变信道... 针对快变浅海水声信道相干时间短,信道估计算法需要具备小样本学习能力这一要求,本文提出一种适用于浅海水声信道的基于改进支持向量机的浅海水声信道小样本估计算法。基于最大间隔原理推导出支持向量机回归信道估计模型,并针对时变信道,在支持向量机代价函数中引入时变因子改善估计器与时变信道的适配程度,对该算法在时变信道下的小样本估计性能表现进行了仿真和浅海信道实测验证。结果表明:本文算法在信道估计误差和误比特性能方面均优于传统估计器,在信道估计观测窗长较短的情况下尤其如此。本文提出的改进支持向量机估计算法在小样本场景下展现出优异性能,为快变浅海水声信道估计提供了有效解决方案,对提升水声通信性能具有重要意义。 展开更多
关键词 支持向量回归 改进支持向量 稀疏性 小样本 时变信道 水声通信 信道估计 浅海水声环境
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基于支持向量机的三维点云岩体结构面半自动识别方法
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作者 朱涛 史文兵 +2 位作者 刘永志 王勇 梁风 《防灾减灾工程学报》 北大核心 2025年第1期95-103,共9页
结构面在评价岩体力学性质和边坡稳定性方面起着至关重要的作用,相比于传统测量,一种准确、高效的结构面参数识别方法尤为重要。提出了一种基于支持向量机(SVM)的三维点云岩体结构面提取的新方法,首先获取点云坐标、RGB、法向量、曲率... 结构面在评价岩体力学性质和边坡稳定性方面起着至关重要的作用,相比于传统测量,一种准确、高效的结构面参数识别方法尤为重要。提出了一种基于支持向量机(SVM)的三维点云岩体结构面提取的新方法,首先获取点云坐标、RGB、法向量、曲率和密度等作为机器学习模型的特征向量作为输入,结合人工和自动挑选学习样本,随后把学习样本分为训练集和测试集用于训练SVM模型并测试模型,将被接受的模型用于点云的预测分类,进而识别结构面和提取信息。将该方法应用于公开边坡数据集和发耳镇某采区边坡结构面调查,结果表明:使用LOF与PCA结合方法有效地提高了法向量估计的准确性,而DetRD-PCA方法用于估计单个结构面的法向量并计算产状时得到结果更加准确;对公开点云数据集的结构面进行识别,SVM识别881552个点时间仅需9 s,成功提取了四组结构面,与前人结果对比,倾向平均偏差最大3.12°,倾角平均偏差最大1.54°;将方法应用于发耳镇某采区边坡的结构面调查中,SVM识别1450148个点仅需18 s,成功提取了两组结构面,与经典的三点法估算比较,倾向和倾角的偏差为0.7°~3.3°和0.1°~3.3°;该方法对于小样本的训练数据依然能够表现出较高的正确率。 展开更多
关键词 三维点云 支持向量 岩体结构面 半自动识别 产状计算 工程应用
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基于声发射和支持向量机的插齿刀磨削砂轮状态监测
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作者 路晨辉 刘海涛 王建华 《应用声学》 北大核心 2025年第2期505-512,共8页
磨削加工对现代智能制造业起着至关重要的作用。砂轮的磨损直接影响到被加工工件表面质量,而主要依靠经验判断可能会导致效率低下和成本昂贵的问题。该文提出一种基于声发射和支持向量机的插刀磨砂轮钝化状态监测方法,首先分析了不同砂... 磨削加工对现代智能制造业起着至关重要的作用。砂轮的磨损直接影响到被加工工件表面质量,而主要依靠经验判断可能会导致效率低下和成本昂贵的问题。该文提出一种基于声发射和支持向量机的插刀磨砂轮钝化状态监测方法,首先分析了不同砂轮磨损状态下的声发射信号,声发射信号时域均方根曲线和砂轮钝化能量的理论曲线划分砂轮钝化状态节点,对磨削插齿刀过程产生的时变非稳定声发射信号进行滤波去噪,避免实验条件对声发射信号的影响。利用小波包分解提取声发射信号各频段有效特征,并对有效特征的选择进行了对比分析,最终选择对多频段小波包能量系数和时域特征进行拼接特征融合,建立在小样本性能较优的多分类模型支持向量机。最终,砂轮钝化状态识别准确率可达91%,能够满足实际加工需求。 展开更多
关键词 声发射 过程监测 支持向量 砂轮状态监测
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ZigBee技术和支持向量机下室内火灾自动报警系统
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作者 邹峰 《现代电子技术》 北大核心 2025年第2期148-152,共5页
室内火灾报警系统只能基于少量传感器的数据进行判断,容易受到烟雾、温度等干扰,导致误判率较高。为此,基于ZigBee技术和支持向量机设计一种室内火灾自动报警系统。采用传感器节点采集室内烟雾浓度与温度信息,通过ZigBee路由设备将采集... 室内火灾报警系统只能基于少量传感器的数据进行判断,容易受到烟雾、温度等干扰,导致误判率较高。为此,基于ZigBee技术和支持向量机设计一种室内火灾自动报警系统。采用传感器节点采集室内烟雾浓度与温度信息,通过ZigBee路由设备将采集的信息转发至ZigBee协调器内。利用基于负载均衡的ZigBee网络多径路由算法建立信息传输路径,将ZigBee路由设备转发的信息传输至支持向量机处理模块内。使用支持向量机算法处理烟雾浓度与温度信息,获取高校室内火灾类型的发生概率,并与事先设置的判别阈值进行比较,当火灾发生概率大于阈值,自动报警模块会自动发出警报。实验结果表明:所设计系统火灾信息采集精度较高,无线网络生存周期长,具备较优的信息传输效果,且能够有效计算高校室内火灾类型发生概率并自动发出警报。 展开更多
关键词 ZIGBEE技术 支持向量 室内火灾 自动报警 协调器 信息传输 多径路由算法
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基于麻雀算法优化支持向量机的阀门内漏诊断研究
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作者 龚家乐 曹丽华 +1 位作者 李大才 司和勇 《汽轮机技术》 北大核心 2025年第2期110-112,126,共4页
由于数据驱动支持向量机模型在阀门泄漏诊断过程中各个参数不具备自适应能力,导致诊断能力较弱,提出了麻雀算法(Sparrow Search Algorithm,SSA)优化支持向量机(support vector machines,SVM)的阀门内漏诊断模型,并在诊断过程和模型诊断... 由于数据驱动支持向量机模型在阀门泄漏诊断过程中各个参数不具备自适应能力,导致诊断能力较弱,提出了麻雀算法(Sparrow Search Algorithm,SSA)优化支持向量机(support vector machines,SVM)的阀门内漏诊断模型,并在诊断过程和模型诊断性能上与标准SVM模型进行对比分析。结果表明:在诊断过程中,SSA-SVM阀门内漏诊断模型能够适时调整模型参数,并保持较高的诊断性能,多个泄漏诊断指标均优于标准模型。当泄漏诊断准确率优先级高于诊断时间时,SSA-SVM诊断模型拥有更好的阀门泄漏诊断能力。 展开更多
关键词 阀门泄漏 支持向量 麻雀优化算法 故障诊断
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基于卷积神经网络与支持向量机的适配器落点预测方法
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作者 苏政宇 杨宝生 +3 位作者 杨婧 唐静楠 姜毅 邓月光 《兵工学报》 北大核心 2025年第2期91-102,共12页
针对发射过程适配器落点预测算法存在的求解时间长、耗费资源多等问题,提出一种基于卷积神经网络(Convolutional Neural Network,CNN)与支持向量机(Support Vector Machine,SVM)算法的适配器落点预测模型。基于欧拉角描述建立发射过程... 针对发射过程适配器落点预测算法存在的求解时间长、耗费资源多等问题,提出一种基于卷积神经网络(Convolutional Neural Network,CNN)与支持向量机(Support Vector Machine,SVM)算法的适配器落点预测模型。基于欧拉角描述建立发射过程适配器动力学运动模型,并通过四阶龙格库塔法对适配器运动轨迹进行数值求解,获得大量的适配器运动状态参数和落点信息;提出CNN-SVM的适配器落点预测模型,采用Adam优化器优化CNN网络性能,并通过网格搜索法获得SVM最佳的超参数。研究结果表明:CNN-SVM模型对适配器落点预测具有较好的求解精度和较强的泛化性能,其训练集和测试集的R 2值均大于0.99,同时该模型的平均绝对误差均小于0.1 m;在相同的计算资源且满足任务预测精度的条件下,其求解时间仅为传统数值积分方法的8.5%。该模型在实际应用中具备显著的优势,为发射过程中适配器分离落点快速预测提供了一种有效的解决方案。 展开更多
关键词 落点预测 适配器 卷积神经网络 支持向量
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基于支持向量机的潜山储层岩性识别 被引量:1
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作者 高永德 吴进波 孙殿强 《测井技术》 2025年第1期77-87,共11页
潜山基岩储层作为一种非常规储层,由于其基岩岩石结构、构造特征、化学成分、矿物成分的多样性,与传统的碎屑岩储层相比,其岩性识别难度极大。常规测井资料和传统的测井评价方法在此类储层的岩性识别中效果有限,难以有效区分不同岩性类... 潜山基岩储层作为一种非常规储层,由于其基岩岩石结构、构造特征、化学成分、矿物成分的多样性,与传统的碎屑岩储层相比,其岩性识别难度极大。常规测井资料和传统的测井评价方法在此类储层的岩性识别中效果有限,难以有效区分不同岩性类型。为解决这一问题,选取HZ凹陷为研究区,提出了一种基于支持向量机算法(Support Vector Machine,SVM)的岩性识别模型。SVM算法具有优异的高维数据处理能力和较强的泛化能力,同时实现相对简单,适合于复杂储层岩性的识别。在模型构建过程中,考虑到研究区测井曲线较强的非线性特征,结合实验数据和录井信息,将计算得到的地层矿物含量作为模型训练的约束条件。为了进一步增强SVM模型对岩性特征的学习能力,选取对岩性敏感的自然伽马、声波时差和补偿密度等测井曲线数据进行特征提取,并将其用于SVM模型的训练。通过该方法,建立了一个高效的岩性识别模型,并将其应用于HZ地区7口井的岩性识别任务。实验结果表明,SVM模型的平均识别准确率达到了94.46%,与常规的交会图法和随机森林算法相比,支持向量机算法在该地区的应用表现出显著优势,能够有效地解决潜山储层复杂的岩性识别问题。 展开更多
关键词 潜山储层 岩性识别 支持向量 矿物含量 HZ凹陷
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基于支持向量机的某平原河网水质遥感反演研究
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作者 张昂 张艳军 《云南水力发电》 2025年第3期22-24,共3页
利用WorldView-Ⅱ遥感影像和有限的准同步实地监测数据,结合水体组分的光谱特征,建立了某平原河水质反演的支持向量机模型。通过遥感影像反演了溶解氧(DO)、氨氮(NH3-N)、总磷(TP)、总氮(TN)和总有机碳(TOC)的浓度,反演精度较高,相对误... 利用WorldView-Ⅱ遥感影像和有限的准同步实地监测数据,结合水体组分的光谱特征,建立了某平原河水质反演的支持向量机模型。通过遥感影像反演了溶解氧(DO)、氨氮(NH3-N)、总磷(TP)、总氮(TN)和总有机碳(TOC)的浓度,反演精度较高,相对误差基本在20%以下,同时分析了支持向量机模型误差的来源及改进措施。将模型用于2008-12-20该平原河网水体,所得结果较客观地反应了水质参数的空间分布规律,表明了利用遥感影像进行城市内河水质监测的可行性和应用前景。 展开更多
关键词 WorldView-Ⅱ遥感影像 水质反演 支持向量模型
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基于支持向量机的发射场80 m高度风速预报订正模型
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作者 张芳 王刚 +2 位作者 张朝飞 潘泉 陈锋 《载人航天》 北大核心 2025年第1期11-17,共7页
为提高发射场80 m高度风速预报准确率,利用发射场站点实况数据和业务使用的欧洲中期天气预报中心预报数据,基于支持向量机算法,建立了发射场80 m高度浅层风预报订正模型,并评估了其风速预报订正能力。试验表明:基于预报时次和风速等级... 为提高发射场80 m高度风速预报准确率,利用发射场站点实况数据和业务使用的欧洲中期天气预报中心预报数据,基于支持向量机算法,建立了发射场80 m高度浅层风预报订正模型,并评估了其风速预报订正能力。试验表明:基于预报时次和风速等级归类的浅层风预报订正模型中,每个子模型对风速的订正能力各不相同,4个风速区间≤6,(6,8],(8,10],>10 m/s的模型订正使得平均均方根误差分别减小了15.61%,30.24%,26.13%,32.93%;模型订正使得4个风速区间风速预报准确率分别平均提高了8.43%,28.53%,21.83%,24.98%;分析多次载人航天任务垂直转运节点的风速预报订正情况,可以看到模型在(6,8]m/s风速段订正效果较好。 展开更多
关键词 支持向量 浅层风 风速预报 航天气象保障
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基于遗传和引导聚集算法优化支持向量机的白酒基酒品质评估方法
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作者 庞婷婷 张贵宇 +4 位作者 刘科材 李晓平 庹先国 彭英杰 曾祥林 《食品科学》 北大核心 2025年第6期275-284,共10页
基酒组分具有复杂多样性,为提高其等级分类预测模型的精度和泛化能力,在基酒气相色谱-质谱数据基础上设计评价模型,提出一种结合遗传算法(genetic algorithm,GA)和引导聚集算法(Bootstrap aggregating,Bagging)优化支持向量机(support v... 基酒组分具有复杂多样性,为提高其等级分类预测模型的精度和泛化能力,在基酒气相色谱-质谱数据基础上设计评价模型,提出一种结合遗传算法(genetic algorithm,GA)和引导聚集算法(Bootstrap aggregating,Bagging)优化支持向量机(support vector machine,SVM)分类器的方法,以解决单一SVM分类器在分类精度和泛化能力的不足。研究使用Spearman相关性筛选了36种关键物质,选择核主成分分析法提取了12个核主成分,并使累计贡献率达到96.06%,将其作为模型输入。选择性能最优的径向基核函数支持向量机,使用对数据多样性适应较强的并行计算Bagging集成算法,构建Bagging-SVM分类器进行基酒等级分类,最后,通过GA优化Bagging-SVM分类器的参数(C、γ、N),构建GA-Bagging-SVM模型。结果显示,GA-Bagging-SVM模型的准确率、精确度、召回率、F1-Score分别为96.77%、96.90%、96.77%、96.78%,优于Bagging-SVM和SVM模型,相比单一SVM模型提升了6.45%、5.61%、6.45%、6.42%,比Bagging-SVM模型提升了3.22%、2.29%、3.22%和3.15%。该方法可作为白酒基酒品质评估模型的优化方法。 展开更多
关键词 基酒 支持向量 引导聚集算法 遗传算法 分类预测
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基于最小二乘支持向量机和车辆荷载监测数据的悬索桥吊索疲劳寿命预测
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作者 曾国良 邓扬 《桥梁建设》 北大核心 2025年第1期41-48,共8页
针对传统吊索疲劳寿命计算方法计算效率低、无法考虑交通量增长的问题,基于最小二乘支持向量机(LSSVM)和车辆荷载监测数据进行悬索桥吊索疲劳寿命预测研究。以某大跨度双塔单跨悬索桥为背景,采用LSSVM建立吊索疲劳损伤与车辆荷载监测数... 针对传统吊索疲劳寿命计算方法计算效率低、无法考虑交通量增长的问题,基于最小二乘支持向量机(LSSVM)和车辆荷载监测数据进行悬索桥吊索疲劳寿命预测研究。以某大跨度双塔单跨悬索桥为背景,采用LSSVM建立吊索疲劳损伤与车辆荷载监测数据的相关性模型,建模过程中考虑LSSVM模型输入与输出的最优模式以及训练数据长度;建立1根吊索(以29号吊索为例)与其它吊索的日疲劳损伤之间的相关性模型,预测其它吊索的疲劳损伤;考虑日车流量和等效车总重的增长,进行吊索疲劳寿命预测。结果表明:对于29号吊索的4种LSSVM模型,模型Ⅳ的边界条件较其它3种模型更为合理,测试数据的平均相对误差低于模型Ⅰ~Ⅲ;该方法将日疲劳损伤与车辆荷载监测数据进行直接关联;LSSVM相关性模型的预测能力依赖于训练样本的数量,当训练数据长度为284 d时,模型Ⅳ的预测能力较强,其平均相对误差低于5.5%;同时考虑日车流量和等效车总重增长时,疲劳累积损伤显著增长。 展开更多
关键词 悬索桥 吊索 结构健康监测 车辆荷载 疲劳损伤 疲劳寿命 最小二乘支持向量 相关性模型
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基于单分类支持向量机的煤矿防爆电气设备振动故障自动检测
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作者 郑铁华 王飞 +1 位作者 赵格兰 杜春晖 《工矿自动化》 北大核心 2025年第2期106-112,共7页
煤矿防爆电气设备在运行过程中产生的振动会损害其机械完整性,导致紧固件松动、零部件磨损,并改变设备的结构与振动模态,进而引发信号特征的复杂变化,使得正常振动频率与故障引发的新频率成分相互混淆,模糊了正常信号与故障信号之间的界... 煤矿防爆电气设备在运行过程中产生的振动会损害其机械完整性,导致紧固件松动、零部件磨损,并改变设备的结构与振动模态,进而引发信号特征的复杂变化,使得正常振动频率与故障引发的新频率成分相互混淆,模糊了正常信号与故障信号之间的界限,从而降低传统检测方法在故障检测中的准确性。针对上述问题,提出一种基于单分类支持向量机(OCSVM)的煤矿防爆电气设备振动故障自动检测方法。首先,构造设备的正常状态特征和振动故障状态特征,根据OCSVM的特性,将正常状态特征序列设定为OCSVM核函数的决策边界学习目标。考虑煤矿防爆电气设备振动故障信号呈现非线性和高维特征,选定多项式核作为OCSVM的核函数。然后,采用网格搜索和K−交叉验证相结合的方式对OCSVM进行参数调优,以使OCSVM达到更好的性能。最后,通过求取OCSVM目标函数的最优解,确定最优决策边界,以此实现煤矿防爆电气设备振动故障的自动检测。实验结果显示:①在迭代次数为20时,OCSVM算法算法可完成收敛,达到稳定。②基于OCSVM的电气设备信号划分实验中,借助多项式核函数能精准划分样本实现检测。③振动故障自动检测性能分析中,所提方法在各样本量下准确率均显著高于红外热成像技术检测方法、基于灰狼优化支持向量机模型检测方法,小样本量时准确率达98.25%且稳定性好。 展开更多
关键词 煤矿防爆电气设备 振动故障检测 单分类支持向量 变分模态分解 熵矩阵
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基于互补集合经验模态分解和支持向量回归机的城市轨道交通线路轨距劣化预测
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作者 贾清天 林海剑 金忠 《城市轨道交通研究》 北大核心 2025年第1期50-55,共6页
[目的]为了加强城市轨道交通区间线路质量的状态管理,需要对轨距在空间上的整体劣化趋势进行预测。[方法]引入CEEMD(互补集合经验模态)理论,提取轨道区间几何形位的IMF(本征模态函数),利用PSO(改进粒子群)算法优化SVR(支持向量回归机),... [目的]为了加强城市轨道交通区间线路质量的状态管理,需要对轨距在空间上的整体劣化趋势进行预测。[方法]引入CEEMD(互补集合经验模态)理论,提取轨道区间几何形位的IMF(本征模态函数),利用PSO(改进粒子群)算法优化SVR(支持向量回归机),对提取数据进行训练,标定预测模型最优参数后进行测试集验证,构建CEEMD-PSO-SVR预测模型。通过上海轨道交通16号线上行轨道区间K12+134—K15+743内的1128组轨检样本数据对预测模型进行了试验。[结果及结论]CEEMD-PSO-SVR预测模型同PSO-SVR模型、ARIMA(自回归移动平均模型)相比,在均方根误差、平均绝对误差、平均相对误差绝对值等3项性能评价指标上具有优势。 展开更多
关键词 城市轨道交通线路 轨距劣化 互补集合经验模态分解 支持向量回归
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基于量子粒子群优化的支持向量机模型反演土力学参数
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作者 刘月华 朱庆闯 毕乃晨 《建筑施工》 2025年第3期361-365,共5页
岩土的力学参数常通过室内或原位试验测得,因受尺寸效应和人为因素影响,有时试验值与真实值之间偏差会很大。为探索更多、更准确的岩土力学参数的确定方法,利用量子粒子群算法优化支持向量机后对岩土物理力学参数进行反演。首先采用正... 岩土的力学参数常通过室内或原位试验测得,因受尺寸效应和人为因素影响,有时试验值与真实值之间偏差会很大。为探索更多、更准确的岩土力学参数的确定方法,利用量子粒子群算法优化支持向量机后对岩土物理力学参数进行反演。首先采用正交和均匀试验对需要反演的参数进行设计,然后结合有限差分软件FLAC3D得到学习样本和测试样本,通过量子粒子群优化(QPSO)向量机模型(SVM)建立反演参数与位移间复杂的非线性映射关系。把地铁站点基坑在不同开挖工况下的地表产生的水平及竖向位移的计算值与实测值进行对比分析,以验证该分析理论及方法的合理性。由于不同参数变化能使目标函数值产生不相同的变化结果,故分别采用竖向和水平位移对泥炭质土的压缩模量E_s和泊松比μ进行反演,研究结果表明取竖向位移对E_s进行反演,水平位移对μ进行反演,其结果更合理。此分析方法为岩土参数反演方法提供了一种新的思路。 展开更多
关键词 参数反演 支持向量(svm) 泥炭质土 量子粒子群优化(QPSO)
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基于支持向量机的铁路路基沉降预测研究
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作者 米艳彬 《施工技术(中英文)》 2025年第4期157-161,共5页
为提前掌握铁路路基沉降趋势,采用支持向量机对路基沉降数据开展趋势预测。通过重组时间序列的方式,将单一时间参数样本转变为多时间期次样本构造,丰富了支持向量机模型的输入参数。结合石衡沧港城际铁路路基实际监测数据,综合采用多项... 为提前掌握铁路路基沉降趋势,采用支持向量机对路基沉降数据开展趋势预测。通过重组时间序列的方式,将单一时间参数样本转变为多时间期次样本构造,丰富了支持向量机模型的输入参数。结合石衡沧港城际铁路路基实际监测数据,综合采用多项式拟合方法、灰色模型法、神经网络预测法和支持向量机方法开展沉降数据预测,最终支持向量机预测方法RMSE达到0.0983,优于其他预测方法,具有在小数据样本条件下,泛化能力好、预测误差小的优势。 展开更多
关键词 铁路 路基 沉降 趋势预测 支持向量 误差
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基于支持向量机的校园通信网络安全态势感知方法
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作者 黄克岭 《长江信息通信》 2025年第1期182-184,共3页
常规的校园通信网络安全态势感知方法主要使用ridge_regression函数提取态势感知特征矩阵目标变量,受参数影响导致预测态势风险值的偏差较高,因此提出了一种基于支持向量机的校园通信网络安全态势感知方法。即构建校园通信网络安全态势... 常规的校园通信网络安全态势感知方法主要使用ridge_regression函数提取态势感知特征矩阵目标变量,受参数影响导致预测态势风险值的偏差较高,因此提出了一种基于支持向量机的校园通信网络安全态势感知方法。即构建校园通信网络安全态势感知模型,利用支持向量机设计感知算法,从而实现了校园通信网络安全态势感知。实验结果表明,设计的安全态势感知方法在各检查项目中均能有效进行态势感知,且预测态势风险值拟合度高,证明设计的感知方法的感知效果较好,具有可靠性,有助于降低校园通信网络传输的风险。 展开更多
关键词 支持向量 校园通信网络 安全 态势感知 方法
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基于支持向量机与贝叶斯方法的矿山岗位风险分级研究
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作者 刘春 曾凡超 +1 位作者 李冀 戴军 《采矿技术》 2025年第2期279-285,共7页
为探究矿山岗位风险分级情况,利用综合法对矿山企业生产岗位、作业分类及其风险进行分析,将生产岗位风险评价指标体系分为人员自身和作业环境两个部分,建立了一种较全面的指标体系。运用支持向量机(SVM)和贝叶斯理论,通过计算和分析得... 为探究矿山岗位风险分级情况,利用综合法对矿山企业生产岗位、作业分类及其风险进行分析,将生产岗位风险评价指标体系分为人员自身和作业环境两个部分,建立了一种较全面的指标体系。运用支持向量机(SVM)和贝叶斯理论,通过计算和分析得到了矿山岗位指标数据散布范围图和风险定级表,综合分析了矿山不同岗位的风险级别。研究表明:由人员自身因素和作业环境因素相结合的矿山企业岗位风险评价指标体系能有效刻画矿山岗位特征;利用支持向量机(SVM模型)和贝叶斯模型分析结果能有效定性和定量描述矿山岗位的总体风险状况,对比结果显示,支持向量机的分类效果要优于朴素贝叶斯分类器;矿山一级关键岗位共计10个,占所调查岗位比例的16.67%,充分体现了矿山作为高风险领域的岗位风险情况。研究初步讨论了机器学习方法在矿山企业岗位风险分级的应用思路,研究成果可为矿山企业岗位风险分级体系构建和分析方法的建立提供参考。 展开更多
关键词 矿山岗位 风险定级 支持向量 贝叶斯理论
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