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面向社交网络平台的多模态网络欺凌检测模型研究
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作者 李猛坤 李柯锦 +3 位作者 王琪 袁晨 吕慧颖 应作斌 《信息安全研究》 北大核心 2025年第2期154-163,共10页
随着社交网络平台的迅速发展,网络欺凌问题日益突出,文本与图片相结合的多样化网络表达形式提高了网络欺凌的检测和治理难度.构建了一个包含文本和图片的中文多模态网络欺凌数据集,将BERT(bidirectional encoder representations from t... 随着社交网络平台的迅速发展,网络欺凌问题日益突出,文本与图片相结合的多样化网络表达形式提高了网络欺凌的检测和治理难度.构建了一个包含文本和图片的中文多模态网络欺凌数据集,将BERT(bidirectional encoder representations from transformers)模型与ResNet50模型相结合,分别提取文本和图片的单模态特征,并进行决策层融合,对融合后的特征进行检测,实现了对网络欺凌与非网络欺凌2个类别的文本和图片的准确识别.实验结果表明,提出的多模态网络欺凌检测模型能够有效识别出包含文本与图片的具有网络欺凌性质的社交网络帖子或者评论,提高了多模态形式网络欺凌检测的实用性、准确性和效率,为社交网络平台的网络欺凌检测和治理提供了一种新的思路和方法,有助于构建更加健康、文明的网络环境. 展开更多
关键词 网络欺凌 多模态 特征融合 检测模型 社交网络平台
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基于多尺度残差时间卷积网络的物联网入侵检测模型
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作者 刘丽伟 赵红超 +1 位作者 李学威 孙滨 《电信科学》 北大核心 2025年第4期164-175,共12页
入侵检测可主动鉴别物联网流量攻击,它是维护物联网安全的重要措施。为此,提出基于多尺度残差时间卷积网络的入侵检测模型(multiscale residual temporal convolutional networks-based intrusion detection model,MRID)。MRID采用多尺... 入侵检测可主动鉴别物联网流量攻击,它是维护物联网安全的重要措施。为此,提出基于多尺度残差时间卷积网络的入侵检测模型(multiscale residual temporal convolutional networks-based intrusion detection model,MRID)。MRID采用多尺度残差时间卷积模块,以增强网络学习时空的表征能力。同时,MRID采用了一个改进的流量注意力机制,帮助模型在学习过程中更关注重要特征。MRID可便捷应用于基于雾层的物联网架构中,以提供高效的实时入侵检测。利用数据集CICIDS2017和CSE-CIC-IDS2018验证MRID的性能。性能分析表明,MRID提高了入侵检测的效率,并在保持计算效率的同时,增强了模型的鲁棒性。 展开更多
关键词 物联网 入侵检测模型 时间卷积网络 多尺度残差 注意力机制
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激光脉冲回波信号特性的检测模型
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作者 贾云娟 许艳玲 杨君霞 《激光杂志》 北大核心 2025年第2期245-250,共6页
信号特性检测对于目标识别、距离测量、速度估计等方面具有关键作用,为此,设计激光脉冲回波信号特性的检测模型,提升回波信号特性检测效果。利用蒙特卡洛法,构建激光脉冲回波信号瞬态辐射传输模型;通过杜哈梅叠加定理求解瞬态辐射传输模... 信号特性检测对于目标识别、距离测量、速度估计等方面具有关键作用,为此,设计激光脉冲回波信号特性的检测模型,提升回波信号特性检测效果。利用蒙特卡洛法,构建激光脉冲回波信号瞬态辐射传输模型;通过杜哈梅叠加定理求解瞬态辐射传输模型,得到激光脉冲辐射强度;依据激光脉冲发射与目标反射等环节间的卷积传递关系,得到激光脉冲回波功率;利用回波功率与辐射强度,得到目标回波信号比与散射噪声比,用于描述激光脉冲回波信号特性的变化情况,完成激光脉冲回波信号特性检测。实验证明:该模型可有效计算获取激光脉冲辐射强度与回波功率。在不同波段时,该模型均可有效检测激光脉冲回波信号特性,波段越大,目标回波信号比越小,说明波段对激光脉冲回波信号的能量衰减特性存在影响;不同波段时,目标回波信号比的时域分布均完全相同,说明波段对激光脉冲回波信号的时间展宽特性无影响。 展开更多
关键词 激光脉冲 回波信号 特性检测模型 蒙特卡洛法 杜哈梅叠加 卷积传递关系
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基于时间卷积网络的无监督入侵检测模型
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作者 廖金菊 丁嘉伟 冯光辉 《电信科学》 北大核心 2025年第1期164-173,共10页
现有的多数入侵检测模型通过长短期记忆(long short-term memory,LSTM)网络评估数据之间的时间依赖性。然而,LSTM网络处理序列数据增加了训练模型的计算复杂度和存储成本。为此,提出了基于多头注意力机制和时间卷积网络的无监督入侵检... 现有的多数入侵检测模型通过长短期记忆(long short-term memory,LSTM)网络评估数据之间的时间依赖性。然而,LSTM网络处理序列数据增加了训练模型的计算复杂度和存储成本。为此,提出了基于多头注意力机制和时间卷积网络的无监督入侵检测模型(unsupervised intrusion detection model based on multihead attention mechanism or temporal convolutional network,UDMT)。UDMT不依赖于LSTM网络,它利用时间卷积网络和多头注意力机制构建生成对抗网络的生成器和决策器,实现计算的并行化,进而降低复杂度。同时,UDMT不依赖于标签的攻击数据,它具有检测已知攻击和未知攻击的能力。此外,UDMT采用不同的隐藏层模式,配置灵活,以满足不同的检测率和检测时延的要求。相比于两个同类的检测模型,提出的UDMT能获取更高的检测率和更低的检测时延。 展开更多
关键词 入侵检测模型 长短期记忆网络 生成对抗网络 多头注意力机制 时间卷积网络
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一种基于自编码器降维的神经卷积网络入侵检测模型
5
作者 孙敬 丁嘉伟 冯光辉 《电信科学》 北大核心 2025年第2期129-138,共10页
为了提升入侵检测的准确率,鉴于自编码器在学习特征方面的优势以及残差网络在构建深层模型方面的成熟应用,提出一种基于特征降维的改进残差网络入侵检测模型(improved residual network intrusion detection model based on feature dim... 为了提升入侵检测的准确率,鉴于自编码器在学习特征方面的优势以及残差网络在构建深层模型方面的成熟应用,提出一种基于特征降维的改进残差网络入侵检测模型(improved residual network intrusion detection model based on feature dimensionality reduction,IRFD),进而缓解传统机器学习入侵检测模型的低准确率问题。IRFD采用堆叠降噪稀疏自编码器策略对数据进行降维,从而提取有效特征。利用卷积注意力机制对残差网络进行改进,构建能提取关键特征的分类网络,并利用两个典型的入侵检测数据集验证IRFD的检测性能。实验结果表明,IRFD在数据集UNSW-NB15和CICIDS 2017上的准确率均达到99%以上,且F1-score分别为99.5%和99.7%。与基线模型相比,提出的IRFD在准确率、精确率和F1-score性能上均有较大提升。 展开更多
关键词 网络攻击 入侵检测模型 堆叠降噪稀疏自编码器 卷积注意力机制 残差网络
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融合GSDE与GRU的计算机网络安全入侵检测模型研究
6
作者 姚孝生 《重庆科技大学学报(自然科学版)》 2025年第1期99-106,共8页
为了提升计算机网络安全防护能力,提出了一种融合广义状态相关探索(GSDE)与门控循环单元(GRU)的计算机网络安全入侵检测模型。模拟网络入侵过程,设定计算机网络安全入侵检测标准。动态采集计算机网络流量、用户行为及网络日志等运行数据... 为了提升计算机网络安全防护能力,提出了一种融合广义状态相关探索(GSDE)与门控循环单元(GRU)的计算机网络安全入侵检测模型。模拟网络入侵过程,设定计算机网络安全入侵检测标准。动态采集计算机网络流量、用户行为及网络日志等运行数据,通过GSDE与GRU算法的融合和迭代学习提取计算机网络运行特征,采用特征匹配的方法检测计算机网络入侵状态。测试结果显示,不同工况下的优化设计模型入侵检测正确率比传统模型高,且其入侵强度检测误差平均值为0.004,说明该模型的检测性能更佳。 展开更多
关键词 GSDE算法 GRU算法 计算机网络 安全入侵 入侵检测模型
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多重标志物联合检测模型在诊断4a型急性心肌梗死中的应用
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作者 吴雨洁 邓博 +4 位作者 郭明全 王珏 何烨 孟浩宇 王连生 《临床检验杂志》 CAS 2024年第8期574-579,共6页
目的与单一标志物高敏肌钙蛋白T(cTnT)进行对比,初步探索多重心肌标志物[和肽素(copeptin)、cTnT和心脏型脂肪酸结合蛋白(HFABP)]联合检测模型在诊断4a型急性心肌梗死(AMI)中的应用价值。方法纳入2022年3月至12月期间在南京医科大学第... 目的与单一标志物高敏肌钙蛋白T(cTnT)进行对比,初步探索多重心肌标志物[和肽素(copeptin)、cTnT和心脏型脂肪酸结合蛋白(HFABP)]联合检测模型在诊断4a型急性心肌梗死(AMI)中的应用价值。方法纳入2022年3月至12月期间在南京医科大学第一附属医院接受择期经皮冠状动脉介入治疗(PCI)且术后cTnT升高超过正常参考值上限(URL)第99百分位数的非AMI患者。根据《第四版心肌梗死通用定义》,按照术后是否出现4a型AMI将患者分为非4a型AMI组和4a型AMI组。采用化学发光免疫金纳米组装体免疫传感阵列(ciGold)测定AMI生物标志物浓度。通过受试者工作特征(ROC)曲线分析单一标志物和多重联合心肌标志物诊断模型的诊断性能,从ROC曲线获得敏感性和特异性,计算ROC曲线下面积(AUCROC)评估各自诊断价值。使用Kappa分析评估多重标志物联合检测模型与《第四版心肌梗死通用定义》诊断的一致性。结果共纳入65例患者,女性占23.1%。ROC曲线分析显示,多重联合心肌标志物诊断模型的特异性为96.5%,敏感性为92.3%,符合率为94.6%,阳性预测值为92.3%,阴性预测值为96.2%,AUCROC为0.979。cTnT模型的特异性为94.2%,敏感性为100%,符合率为95.7%,阳性预测值为100%,阴性预测值为94.9%,AUCROC为0.987。虽然多重标志物联合检测模型诊断敏感性较低(P=0.011),但具有更高的特异性(P=0.016)。两种诊断模型准确性的AUCROC差异性分析提示P>0.05,诊断准确性无明显统计学差异。Kappa分析结果表明,多重联合心肌标志物检测模型与《第四版心肌梗死通用定义》诊断4a型AMI具有高度一致性,Cohen′s Kappa系数为0.818。结论多重标志物联合检测模型与cTnT在诊断4a型AMI方面性能相近,诊断一致性高,但联合检测模型具有更高的特异性优势。 展开更多
关键词 4a型心肌梗死 和肽素 心脏型脂肪酸结合蛋白 肌钙蛋白T 多重标志物联合检测模型
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基于改进孤立森林算法的交通流异常数据检测模型 被引量:2
8
作者 宫晓婞 董培信 《重庆交通大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2024年第5期61-69,90,共10页
针对交通流异常数据实时检测问题,提出一种基于改进孤立森林算法与K-Means++算法相结合的交通流异常数据检测模型。首先,使用交通流量和交通流速度数据构建交通流序列;然后,利用改进孤立森林算法,构建交通流数据的异常评分模型,并通过K-... 针对交通流异常数据实时检测问题,提出一种基于改进孤立森林算法与K-Means++算法相结合的交通流异常数据检测模型。首先,使用交通流量和交通流速度数据构建交通流序列;然后,利用改进孤立森林算法,构建交通流数据的异常评分模型,并通过K-Means++算法构建滑动窗口计算出异常评分的阈值,以此来实现对交通流数据异常值的实时检测;最后,通过实例分析验证模型的合理性和可行性。研究结果表明:改进孤立森林算法与K-Means++结合的方法可以准确地确定异常评分的阈值进而检测出异常数据;该模型与仅考虑交通流流量的模型、传统孤立森林模型相比,AUC分别高出29.7%和5.3%,与其他常用的LOF、ABOD、OCSVM方法相比,AUC均有所提高。该模型准确率明显提升,在交通流异常数据检测中具有更好的适用性,能够为交通管理部门提供交通状况检测支持,提高交通管理效率。 展开更多
关键词 交通工程 异常检测模型 改进孤立森林算法 交通流数据 K-Means++算法
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融合贝叶斯优化的轨面缺陷检测模型压缩方法
9
作者 井庆龙 闵永智 李成学 《兰州交通大学学报》 CAS 2024年第5期130-138,共9页
针对钢轨表面缺陷检测模型人工调参繁琐且模型容量大的问题,提出一种融合贝叶斯优化的轨面缺陷检测模型压缩方法。首先,利用贝叶斯优化算法得到平衡模型稀疏性与精度的最优超参数;其次,将所得超参数引入稀疏训练并在侧重压缩比和精度的... 针对钢轨表面缺陷检测模型人工调参繁琐且模型容量大的问题,提出一种融合贝叶斯优化的轨面缺陷检测模型压缩方法。首先,利用贝叶斯优化算法得到平衡模型稀疏性与精度的最优超参数;其次,将所得超参数引入稀疏训练并在侧重压缩比和精度的两种策略下对检测模型进行压缩,最后,通过知识蒸馏矫正压缩模型的参数从而补偿稀疏训练导致的精度损失。实验结果显示,该方法在两种稀疏训练策略下得到的轻量化轨面检测模型压缩率可达到96.35%和93.22%,且在硬件部署后的检测速度提升超过两倍,能够避免人工调参对压缩精度的负面影响。 展开更多
关键词 钢轨表面缺陷 缺陷检测模型 模型压缩 贝叶斯优化 稀疏训练
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基于随机森林与Bi-LSTM的5G网络切片攻击检测模型
10
作者 尹龙润 张智斌 《陕西理工大学学报(自然科学版)》 2024年第6期46-55,共10页
针对5G网络切片中的DoS和DDoS攻击这一关键安全挑战,研究了一种基于双向长短期记忆网络(Bi-LSTM)的攻击检测模型。该研究在模拟的5G切片平台上收集和分析攻击数据,揭示了现有方法在数据收集方面的不足,并在多个关键指标上展现了显著的... 针对5G网络切片中的DoS和DDoS攻击这一关键安全挑战,研究了一种基于双向长短期记忆网络(Bi-LSTM)的攻击检测模型。该研究在模拟的5G切片平台上收集和分析攻击数据,揭示了现有方法在数据收集方面的不足,并在多个关键指标上展现了显著的相对增益。所提出的模型能够高效处理大规模数据集,并展现出快速的收敛速度。实验结果表明,该模型在检测准确率方面达到了99%,显著优于现有方法。这一发现不仅证明了所提方案的先进性,也对提升5G网络切片的安全性具有重要的实际应用价值。 展开更多
关键词 5G网络切片 DOS/DDOS攻击 攻击检测模型 双向长短期记忆网络 数据分析
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汕尾市晨洲生蚝品质分析与检测模型的建立与优化
11
作者 钟婷婷 杨嘉满 +3 位作者 卓思洁 黄伟丽 吕绿青 郭佩红 《食品安全导刊》 2024年第25期107-110,共4页
晨洲生蚝是广东省汕尾市重要的水产品品牌,其品质直接关系到市场竞争力和消费者健康。建立科学、高效的品质检测模型对于提升生蚝养殖水平和保障食品安全具有重要意义。本研究通过整合多种检测技术,构建了一套综合评价体系,包括感官指... 晨洲生蚝是广东省汕尾市重要的水产品品牌,其品质直接关系到市场竞争力和消费者健康。建立科学、高效的品质检测模型对于提升生蚝养殖水平和保障食品安全具有重要意义。本研究通过整合多种检测技术,构建了一套综合评价体系,包括感官指标、理化指标和微生物指标,并利用机器学习算法(神经网络、支持向量机和随机森林)优化了检测模型。实验结果表明,优化后的模型在准确性、稳定性和效率方面均有显著提升,总体准确率达到94.2%,每样本推理时间为0.08 s;在实际样品检测中,模型准确率和分级效率均优于人工,为晨洲生蚝的品质管理提供了有力的技术支持。 展开更多
关键词 晨洲生蚝 品质分析 检测模型 机器学习 模型优化
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基于深度学习的温室鲜枣成熟度检测模型研究
12
作者 尹丽华 《现代农业研究》 2024年第1期105-107,共3页
温室种植已成为现代果蔬生产的主要方式之一,而鲜枣作为重要的经济作物之一,在温室中的种植面积也越来越大。然而,由于鲜枣的成熟度难以准确地判断,导致其产量和品质存在较大的波动,影响了农民的生产效益和市场竞争力。因此,研究一种高... 温室种植已成为现代果蔬生产的主要方式之一,而鲜枣作为重要的经济作物之一,在温室中的种植面积也越来越大。然而,由于鲜枣的成熟度难以准确地判断,导致其产量和品质存在较大的波动,影响了农民的生产效益和市场竞争力。因此,研究一种高效准确的鲜枣成熟度检测方法具有重要的现实意义。目前,基于传统图像处理技术的成熟度检测方法已经逐渐无法满足现代农业的需求,而深度学习技术在图像识别领域取得了巨大的成功,为鲜枣成熟度检测提供了新的思路和方法。本文旨在设计并实现一种基于深度学习的温室鲜枣成熟度检测模型,以提高鲜枣生产的效率和质量,促进农业现代化的发展。 展开更多
关键词 深度学习 温室鲜枣成熟度 检测模型
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基于近红外建立荞麦营养成分快速检测模型 被引量:8
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作者 张晶 郭军 +2 位作者 张美莉 张鑫 鄂晶晶 《中国粮油学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2020年第6期151-158,共8页
为探索一种快速、高效测定荞麦营养成分含量的方法,从内蒙古等地收集荞麦样品66份,采集样品近红外漫反射光谱图,并参照国标法测定样品水分、灰分、脂肪、蛋白质、淀粉含量,利用样品近红外光谱指纹结合化学计量学方法建立荞麦各营养成分... 为探索一种快速、高效测定荞麦营养成分含量的方法,从内蒙古等地收集荞麦样品66份,采集样品近红外漫反射光谱图,并参照国标法测定样品水分、灰分、脂肪、蛋白质、淀粉含量,利用样品近红外光谱指纹结合化学计量学方法建立荞麦各营养成分的快速检测模型。结果,在10000~4000 cm-1波数范围内,分别对近红外光谱进行多元散射校正+一阶导数处理、一阶导数处理+标准正态变换及去趋势算法、无预处理、二阶导数+标准正态变换及去趋势算法,结合化学测定值建立的营养成分快速检测模型的校正和预测效果最佳;所建立的水分、灰分、脂肪、蛋白质、淀粉含量快速检测模型交叉验证决定系数R 2分别为81.6010%、94.0862%、80.9423%、99.8975%、99.8576%,外部验证决定系数R 2分别为81.60%、94.09%、80.94%、99.97%、99.86%,且验证结果预测值及化学值差异不显著。建立的模型可以满足荞麦营养成分的快速检测。 展开更多
关键词 荞麦 营养成分 近红外 快速检测模型
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茶叶中茶多酚含量的近红外光谱检测模型研究 被引量:21
14
作者 刘辉军 吕进 +1 位作者 张维刚 陈华才 《红外技术》 CSCD 北大核心 2007年第7期429-432,共4页
茶叶中茶多酚作为茶叶品质检测中五项常规检测成分之一,研究利用近红外光谱技术对茶叶中茶多酚含量进行快速无损检测具有很高的实用价值,但目前茶多酚含量的近红外检测研究对象主要集中于茶叶提取物及其制品。研究利用近红外光谱技术测... 茶叶中茶多酚作为茶叶品质检测中五项常规检测成分之一,研究利用近红外光谱技术对茶叶中茶多酚含量进行快速无损检测具有很高的实用价值,但目前茶多酚含量的近红外检测研究对象主要集中于茶叶提取物及其制品。研究利用近红外光谱技术测定茶叶中茶多酚含量,采用非线性偏最小二乘法(NLPLS)原理,结合不同的光谱区间组合建立了最佳的茶多酚含量近红外分析模型,相关系数为0.967,均方根误差为2.001%,模型具很高的精度。 展开更多
关键词 茶多酚 近红外光谱 检测模型
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红提葡萄V_C含量的可见/近红外检测模型 被引量:13
15
作者 陈辰 鲁晓翔 +2 位作者 张鹏 陈绍慧 李江阔 《食品与机械》 CSCD 北大核心 2015年第5期70-74,共5页
为了建立红提葡萄VC含量的可见/近红外漫反射光谱检测模型,并评价其应用价值,应用不同的化学计量学建模方法和光谱预处理方法,在不同特征波长区间内建立定标模型,讨论建模效果,并通过预测集样品验证最优模型的精度。结果显示:在全光谱... 为了建立红提葡萄VC含量的可见/近红外漫反射光谱检测模型,并评价其应用价值,应用不同的化学计量学建模方法和光谱预处理方法,在不同特征波长区间内建立定标模型,讨论建模效果,并通过预测集样品验证最优模型的精度。结果显示:在全光谱范围内,应用改进偏最小二乘法(MPLS)结合一阶导数、5点平滑、加权多元离散校正(WMSC)处理得到的定标模型效果最优,交互验证标准差SECV为0.054 3,定标决定系数R2cv为0.920 2,预测决定系数R2p为0.931 8,预测标准差SEP为0.050 0,残差平方和PRESS为0.188 0,预测相对分析误差RPD为3.640 0。故应用可见/近红外漫反射技术对红提葡萄果实VC含量进行快速无损检测是可行的,模型稳定且精度较高。 展开更多
关键词 可见/近红外漫反射光谱 红提葡萄 VC 检测模型
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基于SVR的粮仓储粮重量在线检测模型 被引量:6
16
作者 张德贤 张苗 +2 位作者 张庆辉 张元 吕磊 《电子学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2018年第5期1179-1185,共7页
粮仓储粮重量自动检测是国家粮食安全的重要保障技术.本文针对粮堆散粒体特性,建立了粮仓储粮重量与粮仓底面和侧面压强的数学关系,证明了基于压力传感器进行粮仓数量在线检测的可行性.提出了基于内外圈两圈布置的压力传感器布置模型和... 粮仓储粮重量自动检测是国家粮食安全的重要保障技术.本文针对粮堆散粒体特性,建立了粮仓储粮重量与粮仓底面和侧面压强的数学关系,证明了基于压力传感器进行粮仓数量在线检测的可行性.提出了基于内外圈两圈布置的压力传感器布置模型和基于多项式展开的粮仓储粮重量检测模型,利用内外圈传感器输出值均值的多项式展开构建粮仓储粮重量估计.针对实仓检测中内外圈传感器输出值均值存在较大波动的问题,提出了基于SVR的粮仓储粮重量检测模型,给出了SVR输入项序列的具体提取方法,设计了具体的建模算法.实验表明,实验粮仓检测模型建模与预测结果的误差小于±3%,证明了所提出的粮仓储粮重量检测模型与方法的有效性,可以满足国家粮仓储粮重量检测的要求. 展开更多
关键词 储粮重量监测 压力传感器 检测模型 支持向量回归 检测精度
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铁磁材料硬度电磁检测模型 被引量:5
17
作者 肖春燕 朱衡君 +2 位作者 齐红元 萨殊利 李文洲 《计量学报》 CSCD 北大核心 2002年第4期294-298,共5页
针对铁磁材料硬度无损检测问题 ,借助近代电磁理论 ,推导出含有复宗量贝塞耳函数的差动探头散射阻抗解析模型。将阻抗解析与铁磁材料硬度检测试验相结合 ,建立了用于钢轨硬度无损检测的电磁场数学模型 ,检测系统不确定度在
关键词 检测模型 电磁场 铁磁材料 无损检测 硬度 U^74淬火钢 电磁检测 钢轨
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铁路自闭贯通线路故障检测模型 被引量:10
18
作者 何正友 王志兵 《西南交通大学学报》 EI CSCD 北大核心 2004年第4期451-454,489,共5页
通过分析10kV自闭贯通线路短路和接地故障特征,建立了故障检测模型,对铁路自闭贯通线路发生相间短路故障和单相接地故障进行了仿真.仿真分析结果表明,利用此模型判断相间短路和单相接地故障类型及所在区间是可行的.
关键词 铁路 故障检测模型 仿真 自闭贯通线路 相间短路 接地故障
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滑动轴承润滑油膜厚度光纤动态精密检测模型 被引量:2
19
作者 张平 张小栋 +2 位作者 董晓妮 赵妮 凌寒 《西安交通大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2016年第5期45-50,共6页
为了实现滑动轴承关键参数润滑油膜厚度的精密动态检测,构建了基于双路光纤的油膜厚度动态精密检测模型,以对光纤传感器的非线性特性进行补偿并对油膜厚度动态信号中的噪声进行滤除。该模型系统集成强度调制式光纤检测技术、光强补偿技... 为了实现滑动轴承关键参数润滑油膜厚度的精密动态检测,构建了基于双路光纤的油膜厚度动态精密检测模型,以对光纤传感器的非线性特性进行补偿并对油膜厚度动态信号中的噪声进行滤除。该模型系统集成强度调制式光纤检测技术、光强补偿技术、非线性校正与滤噪技术,由光纤传感器调制函数、调理电路、上位机处理3个模块组成,其原理与优势在于:基于光强调制原理实现了油膜厚度对接收光功率信号的调制;采用光强补偿技术有效消除了光功率波动及反射率变化对检测结果的影响;利用非线性校正与滤噪技术实现了光电信号与油膜厚度信号的精确映射。静态标定实验和滑动轴承油膜厚度动态检测实验结果证明了该模型的正确性。 展开更多
关键词 滑动轴承 油膜厚度 光纤传感器 检测模型
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基于遗传神经网络的入侵检测模型 被引量:12
20
作者 刘道群 孙庆和 《激光杂志》 CAS CSCD 北大核心 2005年第6期73-74,共2页
这篇文章提出了一种基于遗传神经网络的入侵检测模型-进化神经网络入侵检测系统(ENNIDS),模型的核心模块利用遗传算法优化神经网络来实现,结合了误用检测和异常检测技术,并从理论上分析了该模型各个模块的功能和实现技术.我们在UCI机器... 这篇文章提出了一种基于遗传神经网络的入侵检测模型-进化神经网络入侵检测系统(ENNIDS),模型的核心模块利用遗传算法优化神经网络来实现,结合了误用检测和异常检测技术,并从理论上分析了该模型各个模块的功能和实现技术.我们在UCI机器学习数据库的入侵检测数据集上进行了实验,实验结果表明:该模型在检测正确率、误警率等方面能获得校好的性能。 展开更多
关键词 入侵检测 入侵检测模型 遗传算法 神经网络
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