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长江日流量混沌变化特性研究——Ⅰ相空间嵌入滞时的确定 被引量:44
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作者 丁晶 王文圣 赵永龙 《水科学进展》 EI CAS CSCD 北大核心 2003年第4期407-411,共5页
为了以新途径探索长江水量变化规律并在此基础上做出预测,全面而系统地研究了宜昌站日流量混沌变化特性并建立了新预测模型.重点论述相空间嵌入滞时的确定.分析了传统的自相关函数法和真实矢量场法确定嵌入滞时的优劣,并提出以广义相关... 为了以新途径探索长江水量变化规律并在此基础上做出预测,全面而系统地研究了宜昌站日流量混沌变化特性并建立了新预测模型.重点论述相空间嵌入滞时的确定.分析了传统的自相关函数法和真实矢量场法确定嵌入滞时的优劣,并提出以广义相关函数合理确定嵌入滞时的方法.研究结果表明广义相关函数法是一个合理又可操作的途径. 展开更多
关键词 长江 日流量 混沌变化 嵌入滞时 水量变化规律 预测模型 相空间 广义相关函数法
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长江日流量混沌变化特性研究——Ⅱ相空间嵌入维数的确定 被引量:2
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作者 丁晶 王文圣 赵永龙 《水科学进展》 EI CAS CSCD 北大核心 2003年第4期412-416,共5页
为了以新途径探索长江水量变化规律并在此基础上做出预测,全面而系统地研究了宜昌站日流量混沌变化特性并建立了新预测模型.重点论述相空间嵌入维数的确定.嵌入维数是混沌分析的一个重要参数.给出了饱和关联维数法、伪最邻近点法和真实... 为了以新途径探索长江水量变化规律并在此基础上做出预测,全面而系统地研究了宜昌站日流量混沌变化特性并建立了新预测模型.重点论述相空间嵌入维数的确定.嵌入维数是混沌分析的一个重要参数.给出了饱和关联维数法、伪最邻近点法和真实矢量场法3种嵌入维数的确定方法.它们各有优缺点.研究结果表明,最优嵌入维数的确定必须进行综合分析并考虑最优嵌入窗宽. 展开更多
关键词 长江 日流量 混沌变化 相空间 嵌入维数 饱和关联维效法 伪最邻近点法 真实矢量场法
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利用混沌吸引子阶跃变化现象检测滚动轴承微弱故障 被引量:2
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作者 闫晓丽 唐贵基 王晓龙 《中南大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2020年第7期1781-1791,共11页
针对现有的基于混沌振子的微弱信号检测方法存在混沌状态判据计算复杂、混沌状态临界点难以精确确定的问题,提出一种基于混沌吸引子形状阶跃变化的微弱信号检测方法。通过分析典型的混沌系统的动力学特性,将吸引子出现阶跃变化作为存在... 针对现有的基于混沌振子的微弱信号检测方法存在混沌状态判据计算复杂、混沌状态临界点难以精确确定的问题,提出一种基于混沌吸引子形状阶跃变化的微弱信号检测方法。通过分析典型的混沌系统的动力学特性,将吸引子出现阶跃变化作为存在待测频率信号的判断依据,提出自适应选取阈值和自动判断混沌吸引子变化的方法,在此基础上,设计基于混沌吸引子形状阶跃变化的微弱信号检测系统。最终将该系统应用于滚动轴承的早期微弱故障诊断中。研究结果表明:该方法为基于混沌振子的微弱信号检测提供了一种具有新定量判断准则的方法,不仅能够实现自动检测微弱信号频率,提高基于混沌振子的微弱信号检测方法的检测性能,而且在滚动轴承的微弱故障信号检测中易于实现,具有实际应用价值。 展开更多
关键词 微弱信号检测 混沌吸引子阶跃变化 滚动轴承 故障诊断
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改进极限学习机的网络流量混沌预测 被引量:5
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作者 刘蕴 焦妍 王华东 《南京理工大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2017年第4期454-459,共6页
为了获得更加精确的网络流量预测,降低网络拥塞的频率,提出了改进极限学习机的网络流量预测模型。针对网络流量混沌性分别确定原始网络流量的延迟时间和嵌入维数,采用极限学习机对网络流量的变化特点进行拟合,改进标准学习机,改善学习... 为了获得更加精确的网络流量预测,降低网络拥塞的频率,提出了改进极限学习机的网络流量预测模型。针对网络流量混沌性分别确定原始网络流量的延迟时间和嵌入维数,采用极限学习机对网络流量的变化特点进行拟合,改进标准学习机,改善学习速度和预测性能,最后通过网络流量数据的预测实验验证其可行性。验证结果表明:与其它网络流量预测模型相比,改进极限学习的网络流量预测结果更加可靠,对网络流量将来变化趋势可以更加准确描述,提高了网络流量预测精度。 展开更多
关键词 网络流量 相空间重构 极限学习机 混沌变化特性
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基于大数据的图书馆借阅量预测研究 被引量:5
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作者 刘洋 《现代电子技术》 北大核心 2020年第5期105-108,共4页
图书馆借阅量具有大规模、混沌性等变化特点,当前图书馆借阅量没有综合考虑该特点,导致图书馆借阅量预测结果与实际不相符,为了获得更加可靠的图书馆借阅量预测结果,设计基于大数据的图书馆借阅量预测模型。首先,分析图书馆借阅量的预... 图书馆借阅量具有大规模、混沌性等变化特点,当前图书馆借阅量没有综合考虑该特点,导致图书馆借阅量预测结果与实际不相符,为了获得更加可靠的图书馆借阅量预测结果,设计基于大数据的图书馆借阅量预测模型。首先,分析图书馆借阅量的预测原理,并收集图书馆借阅量的历史数据;然后,引入大数据技术对图书馆借阅量特性进行分析和重建,将原始数据变换为更加有利于图书馆借阅量建模的数据;最后,采用极限学习机对图书馆借阅量进行预测,并采用VC++6.0编写图书馆借阅量预测程序进行仿真实验。结果表明,所提模型的图书馆借阅量预测精度高,图书馆借阅量预测速度快,完全可以满足图书馆借阅量分析研究,并且图书馆借阅量的整体预测结果明显优于传统图书馆借阅量预测模型,为图书馆借阅量预测建模提供了一种新的研究工具。 展开更多
关键词 图书馆管理系统 图书借阅量 大数据特征 历史数据重建 混沌变化 预测精度
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基于数据挖掘的房地产价格预测 被引量:1
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作者 孙珊珊 《现代电子技术》 北大核心 2017年第5期126-129,共4页
针对当前房地产价格预测精度低的难题,提出基于数据挖掘的房地产价格预测模型。首先对当前房地产价格预测研究的现状进行分析,指出房地产价格变化的混沌性和随机性;然后采用混沌理论对数据进行预处理,重建房地产价格预测模型的样本,并... 针对当前房地产价格预测精度低的难题,提出基于数据挖掘的房地产价格预测模型。首先对当前房地产价格预测研究的现状进行分析,指出房地产价格变化的混沌性和随机性;然后采用混沌理论对数据进行预处理,重建房地产价格预测模型的样本,并采用相关向量机建立房地产价格预测模型;最后采用房地产价格数据进行验证性测试。该模型可以描述房地产价格历史数据中隐藏的变化特点,获得了比其他模型更优的房地产价格预测结果。 展开更多
关键词 房地产市场 价格预测 混沌变化 非线性拟合
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A novel adaptive mutative scale optimization algorithm based on chaos genetic method and its optimization efficiency evaluation 被引量:5
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作者 王禾军 鄂加强 邓飞其 《Journal of Central South University》 SCIE EI CAS 2012年第9期2554-2560,共7页
By combing the properties of chaos optimization method and genetic algorithm,an adaptive mutative scale chaos genetic algorithm(AMSCGA) was proposed by using one-dimensional iterative chaotic self-map with infinite co... By combing the properties of chaos optimization method and genetic algorithm,an adaptive mutative scale chaos genetic algorithm(AMSCGA) was proposed by using one-dimensional iterative chaotic self-map with infinite collapses within the finite region of [-1,1].Some measures in the optimization algorithm,such as adjusting the searching space of optimized variables continuously by using adaptive mutative scale method and making the most circle time as its control guideline,were taken to ensure its speediness and veracity in seeking the optimization process.The calculation examples about three testing functions reveal that AMSCGA has both high searching speed and high precision.Furthermore,the average truncated generations,the distribution entropy of truncated generations and the ratio of average inertia generations were used to evaluate the optimization efficiency of AMSCGA quantificationally.It is shown that the optimization efficiency of AMSCGA is higher than that of genetic algorithm. 展开更多
关键词 chaos genetic optimization algorithm CHAOS genetic algorithm optimization efficiency
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