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蒙特卡罗无信息变量消除方法用于近红外光谱预测果品硬度和表面色泽的研究 被引量:27
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作者 郝勇 孙旭东 +2 位作者 潘圆媛 高荣杰 刘燕德 《光谱学与光谱分析》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2011年第5期1225-1229,共5页
近红外光谱(NIRS)分析方法用于梨的硬度和表面色泽的无损快速定量分析,提高了分析方法的预测精度,消除无信息建模变量对模型稳定性的影响。分别采用蒙特卡罗无信息变量消除(Monte Carlo unin-formative variables elimination,MC-UVE)... 近红外光谱(NIRS)分析方法用于梨的硬度和表面色泽的无损快速定量分析,提高了分析方法的预测精度,消除无信息建模变量对模型稳定性的影响。分别采用蒙特卡罗无信息变量消除(Monte Carlo unin-formative variables elimination,MC-UVE)和基于小波变换(wavelet transform,WT)的蒙特卡罗无信息变量消除(WT-MC-UVE)方法对梨的硬度和表面色泽的建模变量进行筛选。结果表明,对于硬度模型,采用WT-MC-UVE方法,210个变量可以得到和原始光谱(1 451个变量)近似的预测结果;对于表面色泽的预测模型,采用WT-MC-UVE方法后,建模变量减少为220,模型的预测均方根误差从1.06减小为0.90,预测相关系数从0.975提高为0.981。因此,WT-MC-UVE方法可以有效地选择建模变量,既能提高模型的稳定性,又能提高多元校正的预测精度。 展开更多
关键词 近红外光谱 硬度 表面色泽 蒙特卡罗 无信息变量消除
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基于蒙特卡罗无信息变量消除的烟气指标预测 被引量:2
2
作者 门月 丁香乾 刘孝良 《现代电子技术》 2012年第24期82-84,共3页
使用近红外光谱(NIRS)分析方法对烟叶的CO、烟碱、焦油含量进行无损快速定量分析,可以提高分析方法的预测精度,消除无信息建模变量对模型稳定性的影响。在此以烟叶为研究对象,利用蒙特卡罗无信息变量消除方法(MC-UVE)对烟叶的近红外光... 使用近红外光谱(NIRS)分析方法对烟叶的CO、烟碱、焦油含量进行无损快速定量分析,可以提高分析方法的预测精度,消除无信息建模变量对模型稳定性的影响。在此以烟叶为研究对象,利用蒙特卡罗无信息变量消除方法(MC-UVE)对烟叶的近红外光谱进行了波段点的筛选,并利用筛选出的波段建立PLS校正模型。结果表明利用蒙特卡罗无信息变量消除方法可以有效选择建模变量,既克服了复杂样品各信息区间对PLS建模贡献率不一样的问题,又能提高模型的稳定性和多元校正的预测精度。 展开更多
关键词 近红外光谱 蒙特卡罗无信息变量消除 变量筛选 偏最小二乘
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基于蒙特卡罗抽样半不变量法的微电网随机潮流计算 被引量:7
3
作者 张惠娟 冯垚 +1 位作者 高建森 黄凯 《电力系统及其自动化学报》 CSCD 北大核心 2017年第1期58-62,共5页
为了提高微电网随机潮流计算的精度,提出了将蒙特卡罗抽样和半不变量法相结合的方法。首先建立了微电网随机潮流的线性化模型,然后运用蒙特卡罗抽样法和常规数值法计算随机变量的各阶半不变量,进而计算节点状态变量和支路潮流的半不变量... 为了提高微电网随机潮流计算的精度,提出了将蒙特卡罗抽样和半不变量法相结合的方法。首先建立了微电网随机潮流的线性化模型,然后运用蒙特卡罗抽样法和常规数值法计算随机变量的各阶半不变量,进而计算节点状态变量和支路潮流的半不变量,并运用Gram-Charlier级数将其展开,最终得到半不变量的概率分布。将该方法与蒙特卡罗模拟法比较,算例表明该方法具有较高的准确性和快速性,可为电力调度提供可靠依据。 展开更多
关键词 微电网 随机潮流 半不变量 蒙特卡罗抽样
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无信息变量消除法在糙米直链淀粉波长选择中的应用 被引量:7
4
作者 张巧杰 熊鸣 祁鲲 《农机化研究》 北大核心 2010年第11期202-205,共4页
为挑选信息含量大、与样品组成或性质相关性较强的光谱区域参与建模,以提高校正模型的精度,采用无信息变量消除法对糙米直链淀粉的近红外光谱进行分析。无信息变量消除法是基于PLS回归系数b建立起来的一种光谱区间选择方法,考虑了噪声... 为挑选信息含量大、与样品组成或性质相关性较强的光谱区域参与建模,以提高校正模型的精度,采用无信息变量消除法对糙米直链淀粉的近红外光谱进行分析。无信息变量消除法是基于PLS回归系数b建立起来的一种光谱区间选择方法,考虑了噪声和浓度矩阵的影响。结果表明:进行波长选择后,波长点数由1102减小到726,交叉验证预测值与标准值的相关系数R由0.9212提高到0.9654,交叉验证标准差SECV由2.4142减小到1.3725,预测标准差SEP由2.4572减小到2.2001,预测能力得到明显提高。 展开更多
关键词 直链淀粉 近红外光谱 无信息变量消除 波长选择
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基于拟蒙特卡罗和半不变量法的概率潮流计算 被引量:9
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作者 万常韶 朱自伟 +2 位作者 胡洪权 黄俭平 龙鑫 《电测与仪表》 北大核心 2019年第6期32-37,共6页
为实现含风电出力电网概率潮流计算精度的提高,提出一种结合拟蒙特卡罗和半不变量的方法。建立风电出力模型,采用拟蒙特卡罗模拟法(QMCS)抽取Sobol确定性低偏差点列,结合半不变量法,算出节点状态变量以及各支路潮流的半不变量,引入Gram-... 为实现含风电出力电网概率潮流计算精度的提高,提出一种结合拟蒙特卡罗和半不变量的方法。建立风电出力模型,采用拟蒙特卡罗模拟法(QMCS)抽取Sobol确定性低偏差点列,结合半不变量法,算出节点状态变量以及各支路潮流的半不变量,引入Gram-Charlier级数,以概率潮流计算为工具,对相关节点电压进行模拟,并与传统蒙特卡罗模拟(MCS)方法和MCS结合半不变量法对比。算例表明,相同抽样次数下QMCS结合半不变量法的计算结果更接近真解,并且计算速度相对更快。 展开更多
关键词 蒙特卡罗 风电系统 概率潮流 半不变量
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基于无信息变量消除法的水稻种子发芽率测定 被引量:6
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作者 曲歌 陈争光 张庆华 《江苏农业学报》 CSCD 北大核心 2019年第5期1015-1020,共6页
为了解决常规的水稻种子发芽率测定方法存在的试验周期长且操作繁琐等问题,实现水稻种子发芽率的快速检测。本研究以黑龙江省五常市五优稻四号粳稻种子为研究对象,首先将7组种子样本(每组60个样本,共计420个样本)置于温度为45℃,湿度为... 为了解决常规的水稻种子发芽率测定方法存在的试验周期长且操作繁琐等问题,实现水稻种子发芽率的快速检测。本研究以黑龙江省五常市五优稻四号粳稻种子为研究对象,首先将7组种子样本(每组60个样本,共计420个样本)置于温度为45℃,湿度为90%的环境中分别进行为期0d、1d、2d、3d、4d、5d、6d的不同时段的人工老化,然后采集每个水稻种子样本的光谱数据后进行发芽试验。对光谱数据使用蒙特卡洛交叉验证法进行异常样本剔除,并应用UVE法对全光谱数据进行特征波长选择,使光谱数据由全光谱的1845个数据点缩减为524个数据点,最后建立PLSR预测模型。所建模型的预测集决定系数R 2为0.8170、RMSEP为2.1830。试验结果表明,经UVE法降维后建立PLSR模型的各项参数均优于全光谱模型,因此,UVE特征波长选择算法为提高水稻种子发芽率测定模型的预测能力提供了一种新的途径。 展开更多
关键词 水稻种子 近红外光谱 蒙特卡洛交叉验证 无信息变量消除 发芽率
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电压暂降随机预估的非序贯蒙特卡罗方法研究 被引量:4
7
作者 陈伟 王玲 +1 位作者 王丹 郝晓弘 《电力系统及其自动化学报》 CSCD 北大核心 2016年第12期26-30,共5页
针对电压暂降随机预估中蒙特卡罗法计算效率低、耗时长的缺陷,提出基于非序贯蒙特卡罗法对电压暂降进行随机预估。研究建立了电压暂降故障状态变量的数学模型,并利用Matlab/Simulink建立了IEEE-9节点测试系统模型,得到了故障模型的状态... 针对电压暂降随机预估中蒙特卡罗法计算效率低、耗时长的缺陷,提出基于非序贯蒙特卡罗法对电压暂降进行随机预估。研究建立了电压暂降故障状态变量的数学模型,并利用Matlab/Simulink建立了IEEE-9节点测试系统模型,得到了故障模型的状态变量。通过分析电压暂降幅值的概率分布,并用非序贯蒙特卡罗法和蒙特卡罗法分别对电压暂降指标进行仿真计算。IEEE-9节点算例表明,该算法较蒙特卡罗法可快速收敛,提高了计算速度,具有良好的稳定性。 展开更多
关键词 电压暂降 随机预估 非序贯蒙特卡罗 故障状态变量
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相关随机变量的蒙特卡罗模拟 被引量:6
8
作者 李志伟 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2007年第5期9-10,共2页
蒙特卡罗方法,是一种利用随机数做实验来求解随机问题的技术。然而在模拟中,往往假定不同随机变量是独立的,这与实际状况不相吻合。实际生活中的随机变量往往具有相关性,需要寻求一种方法对相关的随机变量进行模拟。本文利用乔列斯... 蒙特卡罗方法,是一种利用随机数做实验来求解随机问题的技术。然而在模拟中,往往假定不同随机变量是独立的,这与实际状况不相吻合。实际生活中的随机变量往往具有相关性,需要寻求一种方法对相关的随机变量进行模拟。本文利用乔列斯基因子分解法,将两个独立的随机变量转变成相关的随机变量,解决了相关随机数模拟的难题。 展开更多
关键词 蒙特卡罗模拟 随机变量 蒙特卡罗 实际生活 随机数 分解 利用 求解
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基于蒙特卡罗法硬膜血肿厚度计算的数值仿真研究 被引量:2
9
作者 范鑫燕 罗海军 +4 位作者 李妍妍 向洋 罗霞 覃睿 郭盼 《电子学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2022年第8期1985-1991,共7页
为实现对颅脑硬膜血肿的快速检测与评估,本研究基于近红外光谱技术(Near Infra-Red Spectroscopy,NIRS)与蒙特卡罗算法建立适用于正问题的5层颅脑组织进行仿真,采用控制变量法以10组血肿厚度模型的出射光子数量为基础,定义源-检测器灵敏... 为实现对颅脑硬膜血肿的快速检测与评估,本研究基于近红外光谱技术(Near Infra-Red Spectroscopy,NIRS)与蒙特卡罗算法建立适用于正问题的5层颅脑组织进行仿真,采用控制变量法以10组血肿厚度模型的出射光子数量为基础,定义源-检测器灵敏度(Source-Detector Sensitivity,SDS)变量参数,构造基于幂律衰减模型和指数律衰减模型的正向函数矩阵.对正问题获取的数据进行数学模型重构即逆问题的实现,以6组血肿厚度进行逆向理论计算,对比参照值,血肿厚度小于0.7 cm,两种函数模型平均绝对误差均小于3.6%;血肿厚度为0.75 cm,幂律衰减模型平均绝对误差比指数律衰减模型小于4.3%,误差小于6.3886%.结果显示该方法对准确判断是否含有血肿以及血肿厚度预测具有可行性,检测灵敏度与检测距离具有对数相关性,幂律衰减模型比指数律衰减模型预测平均值更接近参照值,构建效果更好. 展开更多
关键词 近红外光谱技术 蒙特卡罗 控制变量 灵敏度 函数矩阵 逆问题
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鸡蛋蛋白pH可见/近红外光谱在线检测信息变量提取研究 被引量:10
10
作者 刘燕德 彭彦颖 孙旭东 《江西农业大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2010年第5期1075-1080,共6页
利用可见/近红外光谱在线检测鸡蛋品质中的蛋白pH,采用漫反射方式进行光谱采集。采用反向区间偏最小二乘法(BiPLS)和蒙特卡罗无信息变量消除法(MC-UVE)分别优化鸡蛋蛋白pH可见/近红外光谱的信息区间组合及筛选有效建模变量数。经过最优... 利用可见/近红外光谱在线检测鸡蛋品质中的蛋白pH,采用漫反射方式进行光谱采集。采用反向区间偏最小二乘法(BiPLS)和蒙特卡罗无信息变量消除法(MC-UVE)分别优化鸡蛋蛋白pH可见/近红外光谱的信息区间组合及筛选有效建模变量数。经过最优预处理方法一阶导数对光谱进行预处理校正后,BiPLS方法筛选的区间分隔最优数为25,对应信息区间为598.33~617.55nm、636.63~655.58nm、783.25~800.72nm和852.24~885.82nm。利用MC-UVE方法筛选出来的最佳建模变量数为250个,BiPLS模型的Rp为0.827和RMSEP值为0.094;MC-UVE-PLS模型的Rp为0.833和RMSEP值为0.086。结果表明利用蒙特卡罗无信息变量消除方法可以有效选择建模变量,既克服了复杂样品各信息区间对PLS建模贡献率不一样的问题,又能提高模型的稳定性和多元校正的预测精度。 展开更多
关键词 可见/近红外光谱 在线检测 蒙特卡罗无信息变量消除法 蛋白pH
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计及输入变量相关性的半不变量法概率潮流计算 被引量:134
11
作者 石东源 蔡德福 +3 位作者 陈金富 段献忠 李慧杰 姚美齐 《中国电机工程学报》 EI CSCD 北大核心 2012年第28期104-113,12,共10页
概率潮流(probabilistic load flow,PLF)计算是电力系统稳态运行分析的重要工具。传统半不变量法概率潮流(PLF based on cumulant method,PLF-CM)要求各输入变量相互独立,这使其不能直接应用于输入变量具有相关性的场合。针对这一情况,... 概率潮流(probabilistic load flow,PLF)计算是电力系统稳态运行分析的重要工具。传统半不变量法概率潮流(PLF based on cumulant method,PLF-CM)要求各输入变量相互独立,这使其不能直接应用于输入变量具有相关性的场合。针对这一情况,提出一种基于Cholesky分解的计及输入变量相关性的PLF-CM计算方法。同时,为解决一些输入变量的半不变量难以被常规数值方法求解的问题,提出基于蒙特卡罗抽样的方法,该方法利用输入变量的样本计算其半不变量。对改进的IEEE 14节点系统进行仿真计算,结果验证了所提方法的有效性、准确性和实用性。在此基础上利用所提方法分析了风速相关性对系统运行特性的影响。结果表明系统运行特性受风速相关性影响较大。 展开更多
关键词 概率潮流 半不变量 相关性 CHOLESKY分解 蒙特卡罗抽样
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变量筛选方法结合局部线性嵌入理论用于近红外光谱定量模型优化 被引量:1
12
作者 郝勇 孙旭东 杨强 《光谱学与光谱分析》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2012年第12期3208-3212,共5页
变量筛选策略结合局部线性嵌入(local linear embedding,LLE)理论用于近红外光谱(near infrared spectroscopy,NIRS)定量模型优化。蒙特卡罗无信息变量消除方法(monte carlo uninformation variable elimination,MCUVE)和连续投影算法(s... 变量筛选策略结合局部线性嵌入(local linear embedding,LLE)理论用于近红外光谱(near infrared spectroscopy,NIRS)定量模型优化。蒙特卡罗无信息变量消除方法(monte carlo uninformation variable elimination,MCUVE)和连续投影算法(successive projections algorithm,SPA)以及两者结合的变量筛选策略用于NIRS冗余变量的剔除;偏最小二乘回归(partial least squares regression,PLSR)和LLE-PLSR用于复杂样品光谱定量模型的构建。结果表明:MCUVE方法既能有效的提取信息变量,同时可以提高模型的预测精度;LLE-PLSR可以得到比PLSR方法更加准确的定量分析模型;MCUVE结合LLE-PLSR是一种有效的光谱定量分析方法。 展开更多
关键词 近红外光谱 蒙特卡罗无信息变量消除 连续投影算 局部线性嵌入
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基于可见-近红外光谱技术的水稻穗颈瘟染病程度分级方法研究 被引量:22
13
作者 吴迪 曹芳 +3 位作者 张浩 孙光明 冯雷 何勇 《光谱学与光谱分析》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2009年第12期3295-3299,共5页
采用Vis-NIR技术对水稻穗颈瘟染病程度分级方法进行了研究。分别基于原始光谱,变量标准化(SNV)预处理后和多元散射校正(MSC)预处理后的光谱,应用无信息变量消除法(UVE)结合连续投影算法(SPA)对Vis-NIR光谱区进行有效波长的选择。选择后... 采用Vis-NIR技术对水稻穗颈瘟染病程度分级方法进行了研究。分别基于原始光谱,变量标准化(SNV)预处理后和多元散射校正(MSC)预处理后的光谱,应用无信息变量消除法(UVE)结合连续投影算法(SPA)对Vis-NIR光谱区进行有效波长的选择。选择后的波长作为输入变量建立最小二乘-支持向量机(LS-SVM)模型。结果表明SNV-UVE-SPA建立的LS-SVM模型预测效果最好。通过SNV-UVE-SPA从全波段600个波长中选择了6个最能够反应光谱信息的波长(459,546,569,590,775和981nm)。SNV-UVE-SPA-LS-SVM组合模型对预测集样本预测得到的确定系数(Rp2),预测集的预测标准差(RMSEP)和剩余预测偏差(RPD)分别达到了0.979,0.507和6.580。结果表明,采用Vis-NIR光谱技术对水稻穗颈瘟染病程度进行分级是可行的。通过UVE-SPA得到的有效波长能够很好地代替全波长。 展开更多
关键词 Vis-NIR光谱 水稻穗颈瘟 无信息变量消除 连续投影算 变量选择
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基于MCMC法进行电压跌落随机预估方法的研究 被引量:5
14
作者 郝晓弘 张思齐 +3 位作者 陈伟 肖骏 王维洲 马宇 《电力系统保护与控制》 EI CSCD 北大核心 2013年第9期94-99,共6页
针对电压跌落随机预估中蒙特卡洛法(MC法)静态性、计算效率低、耗时长的缺陷,提出基于马尔可夫链蒙特卡罗法(Markovchain Monte Carlo,MCMC)对电压跌落进行随机预估。研究建立了电压跌落故障状态变量的数学模型,并利用Matlab建立了IEEE-... 针对电压跌落随机预估中蒙特卡洛法(MC法)静态性、计算效率低、耗时长的缺陷,提出基于马尔可夫链蒙特卡罗法(Markovchain Monte Carlo,MCMC)对电压跌落进行随机预估。研究建立了电压跌落故障状态变量的数学模型,并利用Matlab建立了IEEE-9节点测试系统模型,使用Gibbs抽样法得到故障模型的状态变量。通过分析电压跌落幅值的概率分布,并用MCMC法和MC法分别对电压跌落指标进行仿真计算。仿真结果表明,该方法较蒙特卡罗法稳定性好,收敛速度快,计算时间短。 展开更多
关键词 电压跌落 随机预估 故障状态变量 马尔可夫链蒙特卡罗 GIBBS抽样
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近红外光谱法分析油页岩含油率中波长选择方法的研究 被引量:7
15
作者 赵振英 林君 +1 位作者 张福东 李军 《光谱学与光谱分析》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2014年第11期2948-2952,共5页
波长选择是光谱建模分析的重要步骤。研究了近红外光谱法分析油页岩含油率过程中的波长选择方法,用以剔除光谱数据中的冗余信息和干扰信息,提高分析模型的建模效率和预测能力。分别采用相关系数法(CC)、移动窗口偏最小二乘法(MWPLS)和... 波长选择是光谱建模分析的重要步骤。研究了近红外光谱法分析油页岩含油率过程中的波长选择方法,用以剔除光谱数据中的冗余信息和干扰信息,提高分析模型的建模效率和预测能力。分别采用相关系数法(CC)、移动窗口偏最小二乘法(MWPLS)和无信息变量消除法(UVE)对油页岩近红外漫反射光谱数据的波长区间进行了选择,研究了不同阈值、窗口宽度和噪声矩阵对上述方法的影响,建立了所选择波长处的反射率数据和样品含油率标准值间的偏最小二乘(PLS)分析模型,比较了上述方法的选择效果。结果表明:与使用全谱数据建模相比,采用上述方法筛选过的光谱数据均能提高模型的建模效率和预测能力,其中经UVE法筛选后的光谱数据仅占全谱数据总数的22.8%,模型的RMSECV却降低了9.3%,RMSEP降低了4.5%。 展开更多
关键词 油页岩 近红外光谱 波长选择 相关系数 移动窗口偏最小二乘 无信息变量消除
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近红外光谱分析中的高斯过程回归方法 被引量:4
16
作者 冯爱明 方利民 林敏 《光谱学与光谱分析》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2011年第6期1514-1517,共4页
将高斯过程算法引入化学计量学领域,用于挖掘近红外光谱与被测物组分之间的复杂关系。为增加模型的稳健性,首先采用了蒙特卡罗交叉验证方法以去除异常样本,而后多元散射校正、平滑、导数等方法被用于模型的预处理。近红外光谱在经过无... 将高斯过程算法引入化学计量学领域,用于挖掘近红外光谱与被测物组分之间的复杂关系。为增加模型的稳健性,首先采用了蒙特卡罗交叉验证方法以去除异常样本,而后多元散射校正、平滑、导数等方法被用于模型的预处理。近红外光谱在经过无信息变量去除算法处理后,在保留有用信息的基础上大大缩减了波长点数,以这些特征波长点作为输入建立的分析模型更具有解释能力和稳健性。为验证算法的有效性,使用了一组公开的数据集,它包含了80个玉米样品的近红外光谱以及油、淀粉、蛋白质的含量值。GP回归算法被用于分析这三种组分的含量,所得模型的评价指标分别采用校正、校正集交叉验证均方根误差、预测均方根误差以及各自的相关系数。结果显示,模型的校正相关系数r达到0.99以上,预测时的相关系数r也在0.96以上,验证了该算法的有效性。 展开更多
关键词 高斯过程 近红外光谱 蒙特卡罗交叉验证 无信息变量去除 定量分析
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提取近红外光谱有效变量快速检测猪肉挥发性盐基氮 被引量:6
17
作者 刘飞 邹昊 +4 位作者 田寒友 汤介兰 刘文营 李家鹏 乔晓玲 《肉类研究》 北大核心 2015年第9期25-29,共5页
以市售新鲜冷藏(4℃)猪肉为研究对象,采用蒙特卡洛-无信息变量消除算法和连续投影算法对原始近红外光谱的800个波长变量进行提取,共筛选出与挥发性盐基氮含量直接和间接相关的有效波长变量36个,并采用偏最小二乘法构建预测模型,验证集... 以市售新鲜冷藏(4℃)猪肉为研究对象,采用蒙特卡洛-无信息变量消除算法和连续投影算法对原始近红外光谱的800个波长变量进行提取,共筛选出与挥发性盐基氮含量直接和间接相关的有效波长变量36个,并采用偏最小二乘法构建预测模型,验证集的相关系数和标准偏差分别为0.876 4和1.205 7 mg/100 g。 展开更多
关键词 猪肉 蒙特卡洛-无信息变量消除 连续投影算 挥发性盐基氮
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亚洲期权价格的一个新的多元控制变量估计 被引量:5
18
作者 詹惠蓉 程乾生 《北京大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2004年第1期5-11,共7页
提出了一个新的用来估计亚洲期权价格的多元控制变量估计 ,由数值结果可知 ,当离到期时间很长或标的资产收益的波动率很大的时候它对其他控制变量估计有显著的改进。
关键词 亚洲期权 蒙特卡罗栌拟 控制变量 多元控制变量估计
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具有优先修理权的多状态复杂可修系统的可靠性分析
19
作者 艾合买提江·玉买尔 艾合买提·卡斯木 《应用概率统计》 北大核心 2025年第4期493-512,共20页
本文研究具有优先修理权的多状态复杂可修系统的可靠性问题.该系统由L1和L_(2)两类部件构成,其中L1由n个不同的部件串联构成,而L_(2)只有一个部件.如果L1中的任何一个部件发生故障,系统就会发生故障,并需要优先修理.如果L_(2)中的部件... 本文研究具有优先修理权的多状态复杂可修系统的可靠性问题.该系统由L1和L_(2)两类部件构成,其中L1由n个不同的部件串联构成,而L_(2)只有一个部件.如果L1中的任何一个部件发生故障,系统就会发生故障,并需要优先修理.如果L_(2)中的部件发生故障,则系统不会完全故障,但会降低工作效率.本文假设系统的两类部件的工作时间服从不同的指数分布,而修理工的修理时间服从一般分布.首先,通过概率分析法、拉普拉斯变换法和Tauber定理给出稳态下系统的可靠性指标.接着,利用蒙特卡罗仿真方法来估计系统瞬时可靠性指标,并通过特殊情况的数值结果来验证得出结论的正确性.在此基础上,分析系统相关指标随系统参数变化的情况,并进一步对系统可靠度和MTTFF值关于参数的敏感性进行分析.同时,本文构建了系统单位时间的预期利润函数,为系统可靠性设计者和决策者提供理论支持和参考. 展开更多
关键词 多状态复杂可修系统 补充变量 拉普拉斯变换 可靠性指标 蒙特卡罗仿真
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基于MC-UVE、GA算法及因子分析对葡萄酒酒精度近红外定量模型的优化研究 被引量:13
20
作者 王怡淼 朱金林 +3 位作者 张慧 赵建新 顾小红 朱华新 《发光学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2018年第9期1310-1316,共7页
对葡萄酒酒精度偏最小二乘(Partial least squares,PLS)回归模型进行优化研究。使用近红外光谱仪采集葡萄酒样本的光谱数据,用于建立酒精度定量模型,实现在线快速检测。通过蒙特卡罗无信息变量消除(Monte Carlo uninformative variable ... 对葡萄酒酒精度偏最小二乘(Partial least squares,PLS)回归模型进行优化研究。使用近红外光谱仪采集葡萄酒样本的光谱数据,用于建立酒精度定量模型,实现在线快速检测。通过蒙特卡罗无信息变量消除(Monte Carlo uninformative variable elimination,MC-UVE)和遗传算法(Genetic algorithm,GA)进行变量选择,基于被选择的变量分别进行PLS和因子分析(Factor analysis,FA),建立回归模型。结果表明,MC-UVE-GA-FAR模型预测集相关系数(R2)为0.946,预测均方根误差(Root mean square error of prediction,RMSEP)为0.215,效果优于MC-UVE-GA-PLS模型。与基于全范围光谱所建PLS回归模型相比,模型效果有所提升,而且模型所选变量个数仅为6,极大地简化了模型。MC-UVE和GA算法与FA分析结合可以实现模型的优化。 展开更多
关键词 近红外光谱 葡萄酒 遗传算 蒙特卡罗无信息变量消除 因子分析
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