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城市行业电力消耗与XCO_(2)的滚动关联挖掘方法
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作者 滕予非 张涵 +4 位作者 马云高 陈玉敏 张颉 刘洪利 詹宇 《智慧电力》 北大核心 2025年第3期19-26,共8页
随着全球气候变化的加剧,减污降碳已成为全球应对环境危机的关键任务。针对当前各行业在减污降碳方面缺乏系统化、精细化技术指导的问题,提出一种城市行业电力消耗与XCO_(2)的滚动关联挖掘方法。通过结合堆叠融合随机森林、支持向量机(S... 随着全球气候变化的加剧,减污降碳已成为全球应对环境危机的关键任务。针对当前各行业在减污降碳方面缺乏系统化、精细化技术指导的问题,提出一种城市行业电力消耗与XCO_(2)的滚动关联挖掘方法。通过结合堆叠融合随机森林、支持向量机(SVM)和极端梯度提升(XGBoost)构建高精度关联模型,进而引入时间滚动分析技术揭示不同行业电力消耗与对应XCO_(2)的动态关系。实验分析表明,关联模型性能表现优异,能为制定更精准的减排策略和能源管理措施提供支持。 展开更多
关键词 电力消耗 机器学习 时间滚动关联 XCO_(2) 减污降碳
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基于滚动时间窗的最小二乘支持向量机回归估计方法及仿真 被引量:55
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作者 阎威武 常俊林 邵惠鹤 《上海交通大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2004年第4期524-526,532,共4页
提出了一种基于滚动时间窗的最小二乘支持向量机(LSSVM)回归估计方法.该方法构造了滚动时间窗,利用滚动时间窗内的数据优化建模.模型随着时间窗的滚动进行在线更新,并对滚动时间窗内的数据分配不同的权值以充分利用数据的信息.将基于滚... 提出了一种基于滚动时间窗的最小二乘支持向量机(LSSVM)回归估计方法.该方法构造了滚动时间窗,利用滚动时间窗内的数据优化建模.模型随着时间窗的滚动进行在线更新,并对滚动时间窗内的数据分配不同的权值以充分利用数据的信息.将基于滚动时间窗的LSSVM回归估计方法应用于软测量建模,进行轻柴油凝固点的预估.结果表明,该建模方法十分有效. 展开更多
关键词 最小二乘支持向量机 软测量 滚动时间 建模
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基于滚动时间窗口支持向量机的财务困境预测动态建模 被引量:16
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作者 孙洁 李辉 韩建光 《管理工程学报》 CSSCI 北大核心 2010年第4期174-180,92,共8页
该文从财务困境概念漂移的全新视角,提出了基于滚动时间窗口支持向量机(support vector machine,SVM)的财务困境预测动态建模新方法。设计了面向概念漂移进行财务困境预测动态建模的思路框架,分为宽度固定的滚动时间窗口SVM和宽度可变... 该文从财务困境概念漂移的全新视角,提出了基于滚动时间窗口支持向量机(support vector machine,SVM)的财务困境预测动态建模新方法。设计了面向概念漂移进行财务困境预测动态建模的思路框架,分为宽度固定的滚动时间窗口SVM和宽度可变的滚动时间窗口SVM分别展开算法设计。以中国上市公司为对象,通过模拟时间推移过程,对2000至2008期间被ST的上市公司及其配对公司共692个样本展开实证研究。结果表明:基于滚动时间窗口SVM的财务困境预测动态建模方法能够有效地适应财务困境的概念漂移现象,对未来企业财务困境的预测效果明显优于静态SVM模型。通过比较分析,认为适应性可变时间窗口SVM动态建模方法具有较好的应用推广性。 展开更多
关键词 财务困境预测 概念漂移 滚动时间窗口 支持向量机
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基于小波分析法与滚动式时间序列法的风电场风速短期预测优化算法 被引量:36
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作者 刘辉 田红旗 李燕飞 《中南大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2010年第1期370-375,共6页
为实现风电场风速的超前多步高精度预测,提出一种基于小波分析法与滚动式时间序列法混合建模的优化算法。该优化算法引入小波分析法对风电场实测非平稳风速序列进行分解重构计算,将非平稳性原始风速序列转化为多层较平稳分解风速序列,... 为实现风电场风速的超前多步高精度预测,提出一种基于小波分析法与滚动式时间序列法混合建模的优化算法。该优化算法引入小波分析法对风电场实测非平稳风速序列进行分解重构计算,将非平稳性原始风速序列转化为多层较平稳分解风速序列,利用对传统时间序列分析法改进后的滚动式时间序列法对各分解层风速序列建立非平稳时序预测模型,并通过模型方程实现超前多步滚动式预测计算。仿真结果表明:该优化算法实现了风速的高精度短期多步预测,将传统时间序列分析法对应超前1步、3步、5步的预测精度分别提高了54.22%,26.44%和19.38%,其预测的平均相对误差分别为1.14%,3.06%和4.41%;优化算法具有较强的细分与自学习能力。 展开更多
关键词 风速预测 滚动时间序列法 小波分析法 时间序列分析法 优化算法
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基于滚动时间窗的PSO-LSSVM的通信基站能耗建模 被引量:2
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作者 张英杰 许伟 +4 位作者 汤龙波 张营 刘文博 胡作磊 范朝冬 《湖南大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2017年第2期122-128,共7页
基站是通信网络的重要能耗节点,精准计算合同能源管理(EPC)模式下基站节能量成为该领域的技术瓶颈.以3类典型场景通信基站为对象,提出了一种基于粒子群优化算法(PSO)的滚动时间窗最小二乘支持向量机(LSSVM)的基站能耗建模方法.该方法通... 基站是通信网络的重要能耗节点,精准计算合同能源管理(EPC)模式下基站节能量成为该领域的技术瓶颈.以3类典型场景通信基站为对象,提出了一种基于粒子群优化算法(PSO)的滚动时间窗最小二乘支持向量机(LSSVM)的基站能耗建模方法.该方法通过选取预处理的基站配置参数与实时数据建立滚动时间窗,采用PSO优化训练模型参数,并通过LSSVM回归估计训练模型,得到随时间窗数据变化的基站动态能耗模型.仿真试验与样本基站实测数据的验证结果表明,本文建立的能耗模型具有较高的预测精度及泛化能力,对基站节能工程的评估具有良好的应用前景. 展开更多
关键词 通信基站 能耗模型 最小二乘支持向量机 粒子群 滚动时间
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基于滚动时间窗的动态协同过滤推荐模型及算法 被引量:9
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作者 沈键 杨煜普 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2013年第2期206-209,共4页
为了提高传统的协同过滤推荐系统的性能,首次提出了考虑时序性的基于滚动时间窗的用户-项目-时间三维动态模型,并在此基础上研究了针对该模型的协同过滤推荐算法。该模型算法对不同时间的兴趣评分按时间序列处理,用户兴趣相似度由不同... 为了提高传统的协同过滤推荐系统的性能,首次提出了考虑时序性的基于滚动时间窗的用户-项目-时间三维动态模型,并在此基础上研究了针对该模型的协同过滤推荐算法。该模型算法对不同时间的兴趣评分按时间序列处理,用户兴趣相似度由不同时间段的分量组合而成,提高了算法的时效性;进而推导出了该模型的增量算法,利用增量算法减少了计算相似度的时间复杂度,从而提高了算法的扩展性;最后设计了合理的实验,实验结果表明提出的三维动态模型及算法在命中率性能上优于传统的二维协同过滤推荐模型及算法。 展开更多
关键词 滚动时间 协同过滤 用户-项目-时间三维模型 推荐算法 时间序列 增量算法
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基于滚动变时间窗的重组批处理机调度研究
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作者 贾文友 江志斌 李友 《计算机工程与应用》 CSCD 2014年第18期19-24,共6页
针对具有等待时间限制和工件动态到达的重组批处理机调度问题,以拖延时间和最小为目标,提出基于滚动变时间窗的三层混合调度算法。该调度算法是应用滚动时域策略,将重组批处理机调度问题分解为许多变时间窗的子问题;每个子问题调度分三... 针对具有等待时间限制和工件动态到达的重组批处理机调度问题,以拖延时间和最小为目标,提出基于滚动变时间窗的三层混合调度算法。该调度算法是应用滚动时域策略,将重组批处理机调度问题分解为许多变时间窗的子问题;每个子问题调度分三层执行:即产生触发并传递参数、重组批及排序、派工并更新参数。通过实时调度仿真平台和CPLEX平台进行实例验证,结果表明基于滚动变时间窗的三层混合调度算法能够在较短计算时间内获得满意优化解。 展开更多
关键词 重组批处理机 滚动时间 三层混合调度算法
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基于滚动时域分解策略的原油混输调度模型 被引量:5
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作者 周智菊 周祥 周涵 《石油学报(石油加工)》 EI CAS CSCD 北大核心 2021年第2期320-329,共10页
为了解决单一完整数学规划模型无法快速编制出包含复杂约束原油储运方案的问题,考虑长输管线入线、出线油种不同步,码头储罐部分原油需经转油线、中转罐后才能到达厂区等约束,提出了一个新的连续时间混合整数线性规划(Mixed Integer Lin... 为了解决单一完整数学规划模型无法快速编制出包含复杂约束原油储运方案的问题,考虑长输管线入线、出线油种不同步,码头储罐部分原油需经转油线、中转罐后才能到达厂区等约束,提出了一个新的连续时间混合整数线性规划(Mixed Integer Liner Programming,MILP)模型。该模型为避免产生非线性约束,以固定原油调合配比为基础,限制混合原油的质量。采用滚动时域分解策略对模型进行分步求解,在简单分解的基础上添加辅助时间片段和安全保障约束,从而保证了分解模型的可行性和优化性。以中国某沿海企业的原油调度问题为例,评估模型的可行性、优化性和计算性能,结果表明,滚动时域模型在短时间内编制出了优化的储运方案,能够用于长周期、大规模原油调度问题的解决。 展开更多
关键词 原油调度 模型 长输管线 时间滚动 优化
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基于LS-SVM的基坑变形时间序列预测模型 被引量:4
9
作者 徐洪钟 滕坤 李雪红 《水电能源科学》 北大核心 2011年第12期92-94,215,共4页
针对神经网络用于基坑变形预测存在结构难确定、训练易陷入局部最优及易过学习等问题,构造滚动时间窗,以已有的实测时间序列为样本,利用最小二乘支持向量机(LS-SVM)建立基坑预测模型,应用网格搜索算法优化模型参数,连续滚动地多步预测... 针对神经网络用于基坑变形预测存在结构难确定、训练易陷入局部最优及易过学习等问题,构造滚动时间窗,以已有的实测时间序列为样本,利用最小二乘支持向量机(LS-SVM)建立基坑预测模型,应用网格搜索算法优化模型参数,连续滚动地多步预测基坑变形。实例结果表明,该模型预测效果优于BP神经网络,具有所需数据少、推广能力强等优点。 展开更多
关键词 基坑 变形预测 最小二乘支持向量机 时间序列 滚动时间
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青藏铁路格拉段沿线风速短时预测方法 被引量:22
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作者 潘迪夫 刘辉 +1 位作者 李燕飞 梁海啸 《中国铁道科学》 EI CAS CSCD 北大核心 2008年第5期129-133,共5页
青藏铁路大风监测预警系统采用时间序列法实现沿线风速的短时预测。利用时间序列法对经过1min平均化处理后的非平稳实测风速序列建立ARIMA(11,1,0)模型,进行超前3步预测计算,获取第3 min平均预测风速,预测平均绝对误差为2.237 2 m.s-1... 青藏铁路大风监测预警系统采用时间序列法实现沿线风速的短时预测。利用时间序列法对经过1min平均化处理后的非平稳实测风速序列建立ARIMA(11,1,0)模型,进行超前3步预测计算,获取第3 min平均预测风速,预测平均绝对误差为2.237 2 m.s-1。针对时间序列法第3 min平均预测风速精度低的问题,采用提出的滚动式时间序列法修正时间序列法预测计算步骤,重新获取第3 min平均预测风速,预测平均绝对误差减小为1.1670 m.s-1。使用最小二乘法拟合样本每分钟内最大实测风速和该分钟平均风速的相关系数K,通过K为1.142 8修正滚动式时间序列法第3 min平均预测风速,获取滚动时间序列法第3 min最大预测风速,预测平均绝对误差为2.090 4 m.s-1。滚动式时间序列法第3 min平均风速、最大风速的两者预测均满足精度要求。滚动式时间序列法已经在系统中使用。 展开更多
关键词 青藏铁路 大风监测预警系统 风速预测 时间序列法 滚动时间序列法
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中国股票市场的收益分布及其SPA检验 被引量:5
11
作者 王鹏 王建琼 《系统管理学报》 北大核心 2008年第5期542-547,共6页
以上证综指和代表性波动周期为例,采用样本外的滚动时间窗预测法,计算了不同收益分布假设下的波动率模型对指数波动率的预测值,并进一步运用基于自举法的SPA检验,评估了各种分布假设对上证综指波动的预测精度。实证结果显示:就中国股市... 以上证综指和代表性波动周期为例,采用样本外的滚动时间窗预测法,计算了不同收益分布假设下的波动率模型对指数波动率的预测值,并进一步运用基于自举法的SPA检验,评估了各种分布假设对上证综指波动的预测精度。实证结果显示:就中国股市而言,有偏分布能够提供最优的波动率预测精度;在某些损失函数标准下,广义误差分布也具有较好的预测表现。 展开更多
关键词 收益分布 实现波动率 滚动时间窗预测 SPA检验
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考虑恶劣天气的班轮多阶段重调度方法 被引量:2
12
作者 王永航 张天宇 郑红星 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2021年第1期286-294,共9页
受恶劣天气影响的船舶调度是一个非常复杂的优化问题,也是班轮公司重点关注的问题之一。为此,针对某航运网络上的一家班轮公司的所有营运船舶,以获知设计的多阶段重调度机制时段内最新预报的天气信息和这些船舶的实时位置为前提,重点考... 受恶劣天气影响的船舶调度是一个非常复杂的优化问题,也是班轮公司重点关注的问题之一。为此,针对某航运网络上的一家班轮公司的所有营运船舶,以获知设计的多阶段重调度机制时段内最新预报的天气信息和这些船舶的实时位置为前提,重点考虑班轮船期表的限制并兼顾港口间航速变化和船舶容量等现实约束,构建了以固定计划期内所有船舶的航运总成本最小为优化目标的非线性数学模型,并设计了嵌入基因修复算子的改进遗传算法用于求解该模型。由此,可以给出集成租船直运、跨航线调船、反挂和货物中转等解决策略的最佳多阶段重调度方案。通过对大、中、小规模的算例进行实验,实验结果表明,可知与传统等待办法相比,多阶段重调度节约了总航运成本的15%以上,验证了所提模型和方案的有效性;与Cplex相比,改进遗传算法的运算效率大大提高,且偏差值均在5%以内,而与蚁群优化(ACO)算法、禁忌搜索(TS)算法、量子差分进化(QDE)算法相比,改进遗传算法能在有效时间内降低10%左右的成本,验证了算法的科学性。所提方法可为班轮公司的实际船舶调度提供参考。 展开更多
关键词 水路运输 班轮多船型船舶调度 改进遗传算法 多阶段重调度机制 时间滚动 恶劣天气
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文化微粒群神经网络在用电量预测中的应用 被引量:5
13
作者 陈国初 《电力系统及其自动化学报》 CSCD 北大核心 2011年第2期31-37,共7页
为了提高传统神经网络在中长期用电量负荷预测中的速度和预测精度,将文化算法、微粒群算法融入神经网络中,设计了文化微粒神经网络模型;将该模型用于我国某地区中长期用电量预测建模,采用了滚动时间窗技术处理输入输出数据,进一步优化... 为了提高传统神经网络在中长期用电量负荷预测中的速度和预测精度,将文化算法、微粒群算法融入神经网络中,设计了文化微粒神经网络模型;将该模型用于我国某地区中长期用电量预测建模,采用了滚动时间窗技术处理输入输出数据,进一步优化模型数据输入量。该方法综合了微粒群算法的全局寻优能力和文化算法的演化优势。通过与传统的灰色预测模型以及实际数据对比,结果表明,结合滚动时间窗技术的文化微粒神经网络模型用于地区中长期用电量预测建模效果更佳,预测结果更能满足实际要求。 展开更多
关键词 文化算法 微粒群算法 灰色理论 神经网络 滚动时间 中长期用电负荷预测
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基于D-S证据理论的反辐射无人机群协同搜索 被引量:3
14
作者 韩旭 盛怀洁 陈明建 《探测与控制学报》 CSCD 北大核心 2018年第1期80-87,共8页
针对目前主要从概率角度对搜索环境进行描述的搜索方法所存在的不合理性问题,提出了一种基于D-S证据理论的反辐射无人机群协同搜索方法,提高了反辐射无人机对作战区域内目标雷达的搜索效率。对无人机运动及被动雷达导引头探测模型进行建... 针对目前主要从概率角度对搜索环境进行描述的搜索方法所存在的不合理性问题,提出了一种基于D-S证据理论的反辐射无人机群协同搜索方法,提高了反辐射无人机对作战区域内目标雷达的搜索效率。对无人机运动及被动雷达导引头探测模型进行建模,得出了反辐射无人机的有效侦察范围;利用D-S证据理论对搜索环境进行建模,建立了基于置信区间和访问次数的搜索图,提出了无人机对雷达的搜索指标和搜索收益,得出了搜索指标的更新公式;采用滚动时间窗搜索策略,实现了反辐射无人机群搜索路径的滚动优化。仿真结果验证了基于D-S证据理论的反辐射无人机群协同搜索的高效性。 展开更多
关键词 反辐射无人机群 协同搜索 I/S证据理论 滚动时间
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基于数据的一类部分未知仿射非线性系统近似解 被引量:2
15
作者 张国山 王岩浩 《自动化学报》 EI CSCD 北大核心 2015年第10期1745-1753,共9页
针对一类部分未知仿射非线性系统无穷区间求解问题,利用在线采样数据,提出了在线无偏最小二乘支持向量机(Least square support vector machines,LS-SVM)的方法.首先,通过引入一个参数消除了LS-SVM的偏置项,避免了冗余计算,同时在优化... 针对一类部分未知仿射非线性系统无穷区间求解问题,利用在线采样数据,提出了在线无偏最小二乘支持向量机(Least square support vector machines,LS-SVM)的方法.首先,通过引入一个参数消除了LS-SVM的偏置项,避免了冗余计算,同时在优化目标中引入权值函数,对靠近当前时刻的数据样本点赋予更高权重,提高了计算精度;其次,采用滚动时间窗的方法,实现非线性系统无穷区间求解,并满足求解实时性要求;最后,通过数值算例仿真验证了本文方法的有效性和优越性. 展开更多
关键词 仿射非线性系统 数据驱动控制 最小二乘支持向量机 滚动时间 机器学习
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空基预警探测系统传感器调度机制及方法
16
作者 唐书娟 毕笃彦 +1 位作者 许蕴山 杨涛 《仪器仪表学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2015年第S01期37-44,共8页
针对空基预警探测系统面向多任务的传感器管理问题,提出了基于滚动时间窗的传感器调度机制.基于任务控制的思想改进了传感器调度效能函数、应用序贯卡尔曼滤波计算滤波误差协方差,分别通过稳态协方差和实时预测误差协方差逼近期望协方... 针对空基预警探测系统面向多任务的传感器管理问题,提出了基于滚动时间窗的传感器调度机制.基于任务控制的思想改进了传感器调度效能函数、应用序贯卡尔曼滤波计算滤波误差协方差,分别通过稳态协方差和实时预测误差协方差逼近期望协方差的方式实现了周期调度和动态调度;仿真结果表明该方案将一个大规模的优化调度问题分解为一系列顺序时间窗内的小规模优化.在对不同优先级的目标完成跟踪任务的同时,缩减了传感器调度次数,并且对动态事件有较好的响应. 展开更多
关键词 传感器管理 任务调度 滚动时间 误差协方差 卡尔曼滤波
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重型载货汽车长下坡制动工况辨识
17
作者 史培龙 高艺鹏 +2 位作者 张子豪 赵轩 余强 《汽车安全与节能学报》 CAS CSCD 北大核心 2023年第3期299-309,共11页
传统持续制动系统过度依靠驾驶人主观判断实现开启和关闭,易出现不当操作引起整车制动性能热衰退问题,为此该文提出了重型载货汽车长下坡制动工况构建及辨识方法,为持续制动系统介入或退出主动控制提供依据。以重型载货汽车长下坡试验... 传统持续制动系统过度依靠驾驶人主观判断实现开启和关闭,易出现不当操作引起整车制动性能热衰退问题,为此该文提出了重型载货汽车长下坡制动工况构建及辨识方法,为持续制动系统介入或退出主动控制提供依据。以重型载货汽车长下坡试验数据为基础,包含制动踏板动作、车速及GPS数据,利用短行程划分、K聚类和编码技术,基于Markov-Monte Carlo方法构建了长下坡制动工况,总时长1194 s,路程21.18 km;基于滚动时间窗原理建立反向传播(BP)神经网络工况辨识模型并进行离线训练和识别验证,结果表明:一般制动和强制动工况识别准确率达到89.30%,显示出提出的重型载货汽车长下坡制动工况构建及辨识方法能够有效识别车辆制动状态。 展开更多
关键词 汽车工程 重型载货汽车 制动工况 Markov-Monte Carlo方法 工况辨识 滚动时间
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