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基于相关性分析的电网非同步监测数据场景谐波责任划分 被引量:1
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作者 陈仕龙 吴涛 +2 位作者 郭成 毕贵红 钱永亮 《中国电力》 北大核心 2025年第1期15-25,共11页
针对传统谐波责任划分方法需采用专门同步设备监测数据,且需基于等值电路模型划分谐波责任,工程应用较为复杂等不足,采用现有谐波监测装置非同步测量数据,提出一种综合考虑了数据非同步性、场景划分和数据相关性的谐波责任划分方法。首... 针对传统谐波责任划分方法需采用专门同步设备监测数据,且需基于等值电路模型划分谐波责任,工程应用较为复杂等不足,采用现有谐波监测装置非同步测量数据,提出一种综合考虑了数据非同步性、场景划分和数据相关性的谐波责任划分方法。首先,对原始非同步监测数据集采用分段聚合近似算法进行降噪预处理,利用形状动态时间规整算法(shape dynamic time warping,ShapeDTW)实现数据匹配对齐;然后,利用点排序识别聚类结构的聚类算法(ordering points to identify the clustering structure,OPTICS)划分场景以处理电力系统中因负荷投切和无功补偿装置切换等情况导致的谐波责任变化;最后,基于相关性分析构建场景谐波责任和总谐波责任指标,在指标构建的过程中引入了场景时长占比这一因素以得到更加科学合理的总谐波责任值。通过仿真验证和电网实例验证,该方法能基于现有非同步性监测数据实现各用户合理时间尺度动态谐波责任划分,可为工程上的快速谐波责任划分提供一定的新思路和新方法。 展开更多
关键词 电能质量 谐波责任划分 非同步监测数据 场景划分 相关性分析
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基于电能质量监测数据的电压暂降敏感负荷识别 被引量:2
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作者 张逸 张良羽 +2 位作者 陈锦涛 姚文旭 陈敏 《电力自动化设备》 北大核心 2025年第2期176-184,共9页
为了解决现有方法无法适用于已投运负荷或需要已知敏感负荷类型等问题,提出一种基于电能质量监测数据的敏感负荷识别方法,以有功功率有效值监测数据为切入点,采用Hodrick-Prescott滤波、滑动均值分段进行电压暂降事件时段划分;利用电压... 为了解决现有方法无法适用于已投运负荷或需要已知敏感负荷类型等问题,提出一种基于电能质量监测数据的敏感负荷识别方法,以有功功率有效值监测数据为切入点,采用Hodrick-Prescott滤波、滑动均值分段进行电压暂降事件时段划分;利用电压暂降事件前、后的电能质量监测数据变化量构建待处理稳态数据集,通过动态聚类来有效划分各次电压暂降事件;对各暂降事件集进行边界拟合,得到多个拟合拐点,并与预设拐点行比较,完成对用户所含敏感负荷的类型识别。通过MATLAB/Simulink仿真算例和实际敏感用户电能质量监测数据对所提方法进行验证,结果表明所提方法可准确识别交流接触器、变频调速系统、可编程逻辑控制器、个人计算机这4种典型敏感负荷,能有效利用稳态电能质量监测数据与电压暂降事件数据进行综合分析,具有成本低、可实施性强的优点。 展开更多
关键词 敏感负荷识别 电能质量监测数据 电压暂降 动态K-means聚类 VTC拐点拟合
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基于深度学习的地下实验室多源监测数据融合技术初探
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作者 王鹏 王驹 +2 位作者 黄树桃 王锡勇 马明清 《地质论评》 北大核心 2025年第S1期389-391,共3页
高放废物地质处置特别是地下实验室研发过程中的多源数据融合挖掘研究具有重要意义(Wang Ju et al.,2018)。然而,目前阶段尚未实现对研发过程中多源数据的融合挖掘与二次应用。针对上述问题,从地下实验室多源监测数据特点出发,在确定地... 高放废物地质处置特别是地下实验室研发过程中的多源数据融合挖掘研究具有重要意义(Wang Ju et al.,2018)。然而,目前阶段尚未实现对研发过程中多源数据的融合挖掘与二次应用。针对上述问题,从地下实验室多源监测数据特点出发,在确定地下实验室多源监测数据模型构建的基础上,结合深度学习技术,初步构建了地下实验室多源监测数据融合技术方法,并初步开展了数据融合设计,为处置库场址评价和安全评价等综合评价工作提供了新的研究思路。 展开更多
关键词 高放废物地质处置 地下实验室 多源监测数据 深度学习 数据融合设计
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淡水大型底栖无脊椎动物监测数据质量的风险管理 被引量:1
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作者 赵越 高欣 +4 位作者 李曌 张翔 郑彪 田爽 孙冰皎 《环境监测管理与技术》 北大核心 2025年第1期1-5,共5页
基于风险管理方法,从质量管理体系和监测过程两个角度,梳理识别影响淡水大型底栖无脊椎动物监测数据质量的风险事件。通过专家问卷调查对风险事件发生的可能性和严重度评级,建立风险矩阵开展风险综合评价,并制定防控对策。结果共识别出2... 基于风险管理方法,从质量管理体系和监测过程两个角度,梳理识别影响淡水大型底栖无脊椎动物监测数据质量的风险事件。通过专家问卷调查对风险事件发生的可能性和严重度评级,建立风险矩阵开展风险综合评价,并制定防控对策。结果共识别出24个风险事件,5个高风险事件,主要与专业技能有关;18个中风险事件,主要与标准规范执行力度和工作经验有关;1个低风险事件,与实验室标准化建设有关。从风险分布上看,高、中风险事件集中在样品采集过程,其次为样品鉴定过程。对此,提出应重点提升监测人员专业技能,全面完善质量管理体系,严格开展样品采集和样品鉴定质控检查,持续改进风险管理方法,形成识别与防控的良性循环。 展开更多
关键词 监测数据质量 风险识别 风险防控 水生态 大型底栖无脊椎动物
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关于大坝监测数据质量评价因子及算法研究
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作者 冯宇扬 李登华 +1 位作者 方博雅 丁勇 《现代电子技术》 北大核心 2025年第2期90-96,共7页
大坝监测数据是判断大坝运行安全的主要依据,为了鉴别数据优劣并选择出可信度较高的数据,文中构建一个大坝监测数据质量评价框架。针对测点之间的相关性、监测项目及仪器的特点,利用Kshape算法找出具有强相关性的测点,再通过相对偏移率... 大坝监测数据是判断大坝运行安全的主要依据,为了鉴别数据优劣并选择出可信度较高的数据,文中构建一个大坝监测数据质量评价框架。针对测点之间的相关性、监测项目及仪器的特点,利用Kshape算法找出具有强相关性的测点,再通过相对偏移率、相对平滑率、周期波动程度和精度修正率等评价因子对大坝监测数据进行评价;其次,结合混合蝙蝠算法优化后的长短期记忆网络对大坝监测数据进行分类,构建了大坝监测数据质量评价算法流程。以新疆某大坝监测数据为研究对象进行试验,结果表明所提出的大坝监测数据质量评价算法的准确率为94.33%,可为评价大坝监测数据质量提供有效的解决方法。 展开更多
关键词 大坝监测数据 评价因子 数据质量评价 长短期记忆网络 测点聚类 相关性分析
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基于多阶段监测数据的基坑侧移及地表沉降预测 被引量:1
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作者 陈烨 彭赵 +3 位作者 秦文正 于航 潘孙珏徐 虞梦菲 《浙江工业大学学报》 北大核心 2025年第3期266-271,共6页
准确的基坑变形预测是保证基坑开挖工程安全施工的基础。基坑变形预测常采用有限元模型进行模拟,预测结果的准确性受土体参数取值的影响较大,合理可靠的土体参数是准确预测基坑变形的前提。采用一种基于结构可靠度方法的贝叶斯更新方法... 准确的基坑变形预测是保证基坑开挖工程安全施工的基础。基坑变形预测常采用有限元模型进行模拟,预测结果的准确性受土体参数取值的影响较大,合理可靠的土体参数是准确预测基坑变形的前提。采用一种基于结构可靠度方法的贝叶斯更新方法,结合现有阶段的侧移和沉降监测数据,随着开挖阶段的进行,动态更新土性参数的概率密度函数,用于预测后续开挖阶段的侧移和地表沉降。通过中国台北某基坑开挖工程案例证明:该方法可以有效降低土性参数估计的不确定性,合理更新土体参数概率分布;利用更新后的土体参数分布预测后续阶段的基坑变形,和现场观测数据较为吻合,验证了所提方法的有效性。 展开更多
关键词 基坑 侧移 沉降 监测数据 子集模拟
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基于DSVDD的高心墙堆石坝监测数据异常检测方法
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作者 黄会宝 陈蓉 +1 位作者 陈建康 罗冲 《电子测量技术》 北大核心 2025年第8期18-23,共6页
水库大坝作为具有防洪度汛、水力发电、农业灌溉等重要作用的超大型重要基础设施,一旦发生溃坝将会引发严重灾难,因此对其进行常态化安全监测具有重要意义。但受到测量环境、系统故障和监测对象异常影响,大坝监测数据中会出现各种异常数... 水库大坝作为具有防洪度汛、水力发电、农业灌溉等重要作用的超大型重要基础设施,一旦发生溃坝将会引发严重灾难,因此对其进行常态化安全监测具有重要意义。但受到测量环境、系统故障和监测对象异常影响,大坝监测数据中会出现各种异常数据,对这些异常监测数据进行检测有利于监测数据的有效分析并及时发现险情,保障水库大坝安全稳定运行。但现存的数据异常检测方法大多只关注数据粗差等异常,忽略了数据缓变异常。因此本文基于深度支持向量描述(DSVDD)方法提出一种缓变异常检测方法,该方法将大坝多维监测参数构建为多维参数样本,并构建自编码器网络利用DSVDD方法进行有效训练,将输入样本映射到紧凑的超球体中,以输入样本偏离超球体中心距离作为异常分数实现异常检测。为验证所提方法有效性,本文基于某高心墙堆石坝激光准直监测系统数据将所提方法与其他多类方法进行对比分析,结果证明所提方法具有优异的数据异常检测性能。 展开更多
关键词 高心墙堆石坝 多维监测数据 异常检测 DSVDD 缓变异常
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多光谱激光雷达伪监测数据的纠正技术
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作者 丁华峰 曹元 《现代雷达》 北大核心 2025年第6期39-45,共7页
由于温度变化、机械振动和电磁干扰等因素造成的耦合干扰,使得多光谱激光雷达(LiDAR)伪监测数据不能真实反映目标物体的实际信息,致使数据失真。为了提高多光谱LiDAR数据的准确性和可靠性,需对多光谱LiDAR伪监测数据进行纠正。首先,使... 由于温度变化、机械振动和电磁干扰等因素造成的耦合干扰,使得多光谱激光雷达(LiDAR)伪监测数据不能真实反映目标物体的实际信息,致使数据失真。为了提高多光谱LiDAR数据的准确性和可靠性,需对多光谱LiDAR伪监测数据进行纠正。首先,使用去均值方式消除多光谱LiDAR测量过程中环境温度引起的偏差问题,并采用五点三次平滑法进一步去除机械振动导致的干扰噪声;然后,通过最小二乘法去除趋势项,解决电磁干扰对数据的影响,实现多光谱LiDAR伪监测数据预处理;最后,在已知基站位置的基础上,采用伪距差分法实现对多光谱LiDAR伪监测数据的纠正。实验结果表明,所提方法获取的多光谱LiDAR测量效果较好,具有较小的位移频率监测误差,可以有效提高测量结果的准确性和可靠性。 展开更多
关键词 多光谱激光雷达 监测数据 信号预处理 耦合干扰消除 数据纠正
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基于VCW-Informer的天然气压缩机组监测数据预警方法
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作者 姚俊名 梁伟 +3 位作者 郑志明 黄天长 付千郡 廖春燕 《中国安全科学学报》 北大核心 2025年第7期167-175,共9页
为进一步提升天然气压缩机组的早期异常预警能力,基于变分模态分解(VMD)算法、Informer算法、3σ准则判据与Correlation-Weight优化提出一个新的预警方法。基于Informer架构搭建预测模型,利用VMD算法将监测数据分解为不同频率的多维尺... 为进一步提升天然气压缩机组的早期异常预警能力,基于变分模态分解(VMD)算法、Informer算法、3σ准则判据与Correlation-Weight优化提出一个新的预警方法。基于Informer架构搭建预测模型,利用VMD算法将监测数据分解为不同频率的多维尺度特征作为模型输入。在训练过程中,计算各分量特征与原始信号的权重系数来优化调整模型内部参数。并利用预测重构结果与统计分析的3σ判据进一步提升预警性能。采集现场压缩机组2段正常与异常的压差监测数据进行实例验证,试验结果表明:相比于其他预测方法,所提出的预警方法具有最小的预测误差,正常箱体压差的预测结果同比降低66.67%~71.43%(均方误差(MSE)),36.67%~45.45%(平均绝对误差(MAE)),40.17%~45.42%(均方根误差(RMSE)),36.57%~45.72%(平均绝对百分比误差(MAPE));异常进气压差的预测结果同比降低64.43%~71.12%(MSE),44.02%~52.27%(MAE),40.36%~45.53%(RMSE),37.24%~47.79%(MAPE)。该方法在细节特征与趋势特征上具有更好的预测精度,在测试集中能提前60 min时间为异常监测信号提供预警,从而提升机组安全稳定运行的可靠性。 展开更多
关键词 变分相关性权重优化Informer(VCW-Informer) 天然气压缩机 监测数据 异常预警 深度学习 信号分解
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基于区块链的抽水蓄能电站发电电动机运行监测数据存储方法
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作者 叶宏 王卓瑜 孙勇 《兵工自动化》 北大核心 2025年第1期70-75,共6页
针对监测抽水蓄能电站发电电动机运行数据存在冗余问题,致使存储数据延迟时间长,提出基于区块链的抽水蓄能电站发电电动机运行监测数据存储方法,通过存储数据身份验证维护存储数据安全。数据层运用数据采集平台获取抽水蓄能电站发电电... 针对监测抽水蓄能电站发电电动机运行数据存在冗余问题,致使存储数据延迟时间长,提出基于区块链的抽水蓄能电站发电电动机运行监测数据存储方法,通过存储数据身份验证维护存储数据安全。数据层运用数据采集平台获取抽水蓄能电站发电电动机运行监测数据,采用变更数据捕获(change data capture,CDC)算法消除采集数据冗余,并通过发送终端将消冗后数据传输至分布式存储层;分布式存储层的区块链按时间戳的顺序确定数据区块的存储顺序,通过身份注册验证待上传的数据身份;分布式存储数据库采用HBase技术对通过身份验证数据进行多维排序映射存储;通过应用层客户端展示存储结果并提供数据共享服务。实验结果表明:该方法的数据消冗效果较好,可实现电动机运行监测数据存储,且存储数据延迟时间短,上传数据时的身份注册开销比较稳定,可保障存储数据安全。 展开更多
关键词 区块链 抽水蓄能电站 发电电动机 运行监测数据 CDC算法 HBase技术
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基于监测数据的民用无人机航迹图谱构建方法
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作者 焦庆春 鲍淋 牛怀杰 《计算机工程与设计》 北大核心 2025年第7期1919-1926,共8页
为解决仅依赖飞行航迹数据导致对无人机飞行分析和管理水平不足的问题。提出一种构建民用无人机航迹图谱的方法。通过实体关系抽取技术从飞行监测数据中提取实体节点、关系及其属性信息,这些数据包括航迹数据、技术参数和天气数据。在... 为解决仅依赖飞行航迹数据导致对无人机飞行分析和管理水平不足的问题。提出一种构建民用无人机航迹图谱的方法。通过实体关系抽取技术从飞行监测数据中提取实体节点、关系及其属性信息,这些数据包括航迹数据、技术参数和天气数据。在航迹数据关系中引入时序关系,采用Neo4j图数据库存储无人机航迹图谱。通过真实数据实验,验证所提方法能够有效地生成航迹图谱,提高了对无人机飞行特征的全面分析,在对聚合查询、邻域搜索查询以及复杂条件查询时较传统数据库具有更高的效率。 展开更多
关键词 民用无人机 飞行监测数据 数据 实体关系抽取 数据挖掘 知识图谱 高效查询
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多维监测数据的环网柜温度预测模型研究
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作者 张杰 徐冬梅 +1 位作者 刘学广 邹君文 《机械设计与制造》 北大核心 2025年第7期35-41,共7页
太阳能光伏电站的环网柜处在高温环境下运行,经常引起过热故障的发生,造成设备内部短路,甚至引起火灾,严重影响太阳能光伏的安全稳定接入并网。预测太阳能光伏接入电网侧环网柜温度的变化趋势,可以有效实现对过热故障的提前预防。该研... 太阳能光伏电站的环网柜处在高温环境下运行,经常引起过热故障的发生,造成设备内部短路,甚至引起火灾,严重影响太阳能光伏的安全稳定接入并网。预测太阳能光伏接入电网侧环网柜温度的变化趋势,可以有效实现对过热故障的提前预防。该研究以历史温度数据、环境温度数据以及负荷电流数据作为影响环网柜温度变化的多维输入数据,利用长短时记忆神经网络(LSTM)构建光伏电站环网柜内部温度变化的预测模型。通过与10kV环网柜实验测试结果对比可知,基于多维监测数据的LSTM网络模型可以准确地完成环网柜温度预测。并且相较于传统神经网络构建的模型预测精度更高、计算结果更准确,研究结果为太阳能光伏接入电网侧环网柜过热故障的预测提供一种具有实际应用价值的方法。 展开更多
关键词 环网柜 温度预测 多维监测数据 LSTM神经网络
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基于决策树的植物栽培大棚监测数据异常预警研究
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作者 张俊红 《现代园艺》 2025年第11期52-54,共3页
为实现对异常临界数据的精准识别与预警,提出一种基于决策树的植物栽培大棚监测数据异常预警方法。在大棚内部署各种传感器,如温度、湿度、光照、土壤湿度、CO_(2)浓度等,用于实时收集大棚内的环境参数,引进物联网(Io T)技术与无线传感... 为实现对异常临界数据的精准识别与预警,提出一种基于决策树的植物栽培大棚监测数据异常预警方法。在大棚内部署各种传感器,如温度、湿度、光照、土壤湿度、CO_(2)浓度等,用于实时收集大棚内的环境参数,引进物联网(Io T)技术与无线传感器网络(WSN)进行植物栽培大棚监测数据的无线传输,通过决策树提取采样数据特征值。根据作物的生长需求和栽培大棚的实际情况,设定各种环境参数的合理阈值,当监测到的数据超过或低于这些阈值时自动触发预警。结果证明,该方法的预警效果良好,按照规范使用该方法进行植物栽培大棚监测数据异常预警的可靠性较高,实际应用效果好。 展开更多
关键词 决策树 预警 异常 监测数据 大棚 植物栽培
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广西陶瓷企业污染物监测数据异常成因及对策
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作者 莫华永 《农村科学实验》 2025年第7期64-66,共3页
该文通过对陶瓷企业污染源自动监测设备比对监测数据的统计分析,发现流速和颗粒物比对监测不合格率明显偏高。造成流速不合格率偏高的原因是监测位置不规范和检测过程存在差异,颗粒物不合格率偏高的原因是烟气排放连续监测系统检测方法... 该文通过对陶瓷企业污染源自动监测设备比对监测数据的统计分析,发现流速和颗粒物比对监测不合格率明显偏高。造成流速不合格率偏高的原因是监测位置不规范和检测过程存在差异,颗粒物不合格率偏高的原因是烟气排放连续监测系统检测方法与参比方法的监测断面和原理不同、在线颗粒物分析仪不能精准测量陶瓷企业颗粒物真实值。规范监测位置和安装更高精度设备,可以优化陶瓷企业碱液脱硫工艺,在脱硫烟气后加装湿式电除雾(尘)器可降低颗粒物排放量,安装适用于陶瓷企业的颗粒物分析仪也能有效提升监测准确性。 展开更多
关键词 陶瓷企业 污染物 监测数据 异常成因 广西
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基于Python的因子分析在水质自动监测数据评价中的应用
15
作者 聂慧君 孔宇 +4 位作者 蔡颖 朱晓晓 张淼 张雪娇 吴天祺 《安徽农学通报》 2025年第14期74-79,共6页
为提升水质自动监测数据的利用效率,准确识别水质污染关键因子,本文运用Python,采用因子分析法对江苏某省控站2021—2023年的水质连续监测数据进行深入分析。结果表明,提取的3个主因子以64.29%的累计方差贡献率保留并解释原始评价指标,... 为提升水质自动监测数据的利用效率,准确识别水质污染关键因子,本文运用Python,采用因子分析法对江苏某省控站2021—2023年的水质连续监测数据进行深入分析。结果表明,提取的3个主因子以64.29%的累计方差贡献率保留并解释原始评价指标,总磷(TP)、高锰酸盐指数(COD_(Mn))、浊度(Tur)、氨氮(NH_(3)-N)是F1主因子的关联指标,在解释研究断面水质变化特征方面起着重要作用。研究断面的水质存在明显波动,超标时间主要集中在2—3月(冬春季)与7月前后(汛期),呈现出明显的季节性特征。因子分析法能够涵盖诸如电导率(EC)、Tur、总氮(TN)等单因子评价法可能受限的指标,在综合评估水质、描述水质波动形态、污染程度以及污染持续时间等方面展现出明显优势。本研究为水质精准监测及水生态环境保护提供参考。 展开更多
关键词 PYTHON 因子分析 自动监测数据 水质评价 因子得分
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基于国家植保监测数据填报的葡萄霜霉病发生规律分析
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作者 褚芳玲 《河北农业》 2025年第7期99-101,共3页
本文基于自2017~2024年连续多年在国家植保数据中心农业基础性长期性科技工作数据汇交系统对葡萄霜霉病监测任务的填报,分析了滁州市江淮丘陵地区葡萄霜霉病的发生规律。研究表明,葡萄霜霉病与天气、土壤环境及葡萄园管理密切相关。多... 本文基于自2017~2024年连续多年在国家植保数据中心农业基础性长期性科技工作数据汇交系统对葡萄霜霉病监测任务的填报,分析了滁州市江淮丘陵地区葡萄霜霉病的发生规律。研究表明,葡萄霜霉病与天气、土壤环境及葡萄园管理密切相关。多雨、潮湿和低洼环境有利于病害传播,病菌通过卵孢子在病组织和幼芽中越冬,并通过风雨传播侵染。本文提出了加强栽培管理、合理密植修剪及使用杀菌剂等防治措施,为葡萄霜霉病防控提供依据。 展开更多
关键词 葡萄霜霉病 植保监测数据 发生规律 防治措施
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农村生态环境监测数据的时空变化特征及影响因素分析
17
作者 郑婷婷 周俊杰 《农家科技》 2025年第20期89-91,共3页
农村可持续发展依托农村生态环境这一基础,精准把握监测数据时空变化的特性,剖析影响因素必不可少,本文凭借对农村生态环境多维度监测数据的收集与解析,说明了农村生态环境在时间与空间方面的变化特性,包含了水质、土壤、大气等维度的... 农村可持续发展依托农村生态环境这一基础,精准把握监测数据时空变化的特性,剖析影响因素必不可少,本文凭借对农村生态环境多维度监测数据的收集与解析,说明了农村生态环境在时间与空间方面的变化特性,包含了水质、土壤、大气等维度的数据特征要点,依靠相关性分析、回归分析等手段,全面探究了自然因素、人类活动等对农村生态环境变化的效应,研究掌握农村生态环境演变规律,为拟定科学且合理的生态环保政策与举措提供支撑,进而促进农村生态环境改善及可持续发展进程。 展开更多
关键词 农村生态环境 监测数据 时空变化特征 影响因素
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环境自动监测数据造假行为的刑法规制——基于污染环境罪和破坏计算机信息系统罪区分界限视角
18
作者 沈皖晨 许艾欣 《黑龙江生态工程职业学院学报》 2025年第5期69-76,共8页
在司法实践中,各地法院对重点排污单位以物理手段篡改自动监测数据和干扰自动监测设备的违法行为刑法定性及罪数形态问题存在较大争议,对于刑事犯罪主要适用的罪名有污染环境罪和破坏计算机信息系统罪,且往往以较重的破坏计算机信息系... 在司法实践中,各地法院对重点排污单位以物理手段篡改自动监测数据和干扰自动监测设备的违法行为刑法定性及罪数形态问题存在较大争议,对于刑事犯罪主要适用的罪名有污染环境罪和破坏计算机信息系统罪,且往往以较重的破坏计算机信息系统罪定罪处罚。在对上述环境监测数据造假行为进行刑法规制时,不宜完全按照想象竞合的方式从一重罪论处,应当按技术手段和物理手段进行区分。对于以物理手段篡改、干扰自动监测数据的行为,要结合个案的犯罪情节和犯罪后果,明确污染环境罪和破坏计算机信息系统罪的界限,以更好地贯彻罪责刑相适应原则。 展开更多
关键词 环境自动监测数据造假 污染环境罪 破坏计算机信息系统罪 刑法规制
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基于时间序列压缩分割的监测数据异常识别算法研究 被引量:13
19
作者 蒲黔辉 张子怡 +2 位作者 肖图刚 洪彧 文旭光 《桥梁建设》 EI CSCD 北大核心 2024年第3期15-23,共9页
为有效识别桥梁健康监测数据的异常,减少误预警、漏预警现象,保障桥梁监测数据的质量和有效性,针对大跨度斜拉桥长期监测数据的缺失、离群和漂移3类异常数据,提出基于时间序列压缩分割的监测数据异常识别算法。该算法将原始监测数据时... 为有效识别桥梁健康监测数据的异常,减少误预警、漏预警现象,保障桥梁监测数据的质量和有效性,针对大跨度斜拉桥长期监测数据的缺失、离群和漂移3类异常数据,提出基于时间序列压缩分割的监测数据异常识别算法。该算法将原始监测数据时间序列通过基于序列重要点(Series Importance Point, SIP)的时间序列线性分段(Piecewise Linear Represent, PLR)算法(PLR_SIP)得到数条时间子序列;然后采用欧氏距离进行时间子序列的相似性分析,并基于改进的局部离群因子(Local Outlier Factor, LOF)算法计算每条时间子序列的局部离群因子;最后将其与设定的阈值相比较,从而识别出监测数据的异常。为验证该算法的准确性与工程实用性,对某公路大跨度斜拉桥健康监测数据进行异常识别。结果表明:采用PLR_SIP算法对原始时间序列压缩分割得到的时间子序列能够准确地反映原序列的变化趋势和范围;改进的LOF算法突破了传统LOF算法仅能识别离群值这类无持续时间异常的局限性,能够排除噪声的干扰,实现对离群、缺失和漂移3种异常的识别。该算法无需定义训练集,直接以原始监测数据作为算法的输入,同时能够自适应调整阈值参数,具有良好的可扩展性、实时性、准确性和高效性,适用于处理实时、大量的桥梁健康监测数据。 展开更多
关键词 斜拉桥 健康监测数据 异常识别 PLR_SIP算法 LOF算法 时间序列 欧氏距离 局部离群因子
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基于高通量监测数据的PMF源解析数据输入量研究 被引量:3
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作者 牛明芬 商莹 +4 位作者 王镜然 周强 陈欣 王颜红 柴美云 《安全与环境学报》 CAS CSCD 北大核心 2024年第6期2422-2431,共10页
为探究数据输入量的变化对源解析结果的影响,以上海某工业区的大气重金属高通量监测数据为例,按不同数据量将监测数据分别输入至正定矩阵因子分解(Positive Matrix Factorization, PMF)模型中,通过考察模型中Q理论值(Qtheo)与Q计算值(Qt... 为探究数据输入量的变化对源解析结果的影响,以上海某工业区的大气重金属高通量监测数据为例,按不同数据量将监测数据分别输入至正定矩阵因子分解(Positive Matrix Factorization, PMF)模型中,通过考察模型中Q理论值(Qtheo)与Q计算值(Qtrue)的接近程度、源分类以及源贡献与研究区污染源分布特点的吻合情况,分析数据输入量对源解析结果的影响。结果显示:该区域大气重金属污染受工业生产主导(64.44%),其次是扬尘(19.60%)和交通运输(15.96%)。通过对数据量的考察,发现输入量为60~120时能够得出研究区域的污染源数量与贡献率,但考虑到测试成本、获取数据的时间,认为输入量为60~80时,也能得出合理的源解析结果。短期高通量的分钟级数据集,有益于PMF模型输出高精密度、高时效性的源解析结果,是解决应急污染监控的最佳手段。 展开更多
关键词 环境学 大气重金属污染物 高通量监测数据 正定矩阵因子分解(PMF)模型 数据输入量
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