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基于随机点过程的钢丝绳寿命预测及更换决策的研究 被引量:2
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作者 刁柏青 姚来昌 杨叔子 《煤炭学报》 EI CAS CSCD 北大核心 1995年第1期21-24,共4页
给出了钢丝绳断丝的随机点过程建模方法,提出了钢丝绳条件剩余寿命率的概念.基于非齐次泊松过程,给出了钢丝绳剩余寿命的预测方法,并将其与常规的趋势预测法进行了比较,给出了钢丝绳最佳更换期的递推公式及实例。
关键词 提升钢丝绳 钢丝绳 随机点过程 寿命 预测
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基于随机点过程的IEEE802.15.3a超宽带信道模型研究
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作者 殷潜 杨莘元 +1 位作者 毕晓艳 蒋华 《系统仿真学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2008年第2期425-428,533,共5页
基于随机点过程理论分析了IEEE802.15.3a超宽带信道模型,提出了信道模型的数学模型来解决其易于计算机仿真而难于理论分析的问题。得到的数学模型分成四个统计独立的部分,包括一个确定值、两个有限二维泊松过程以及一个有限二维泊松簇... 基于随机点过程理论分析了IEEE802.15.3a超宽带信道模型,提出了信道模型的数学模型来解决其易于计算机仿真而难于理论分析的问题。得到的数学模型分成四个统计独立的部分,包括一个确定值、两个有限二维泊松过程以及一个有限二维泊松簇生过程。利用该数学模型求出了IEEE802.15.3a信道模型在一定时间窗内到达的平均多径数、平均多径数密度分布以及功率延迟分布,得到了闭合的表达式。表达式的计算结果和计算机仿真结果相吻合,从而验证了该数学模型的有效性。 展开更多
关键词 超宽带 IEEE802.15.3a信道模型 随机点过程 功率延迟分布
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随机区块法在空间点格局分析中的应用 被引量:16
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作者 张春雨 赵秀海 《生态学报》 CAS CSCD 北大核心 2008年第7期3108-3115,共8页
利用一种以随机模拟技术为基础的空间点格局分析方法——随机区块法对长白山阔叶红松林中5个主要树种的空间格局及空间关系进行了分析。随机区块法利用ICS(t)=s2(t)/(t)-1来衡量不同尺度t上空间点的分布格局,并通过随机模拟技术构建... 利用一种以随机模拟技术为基础的空间点格局分析方法——随机区块法对长白山阔叶红松林中5个主要树种的空间格局及空间关系进行了分析。随机区块法利用ICS(t)=s2(t)/(t)-1来衡量不同尺度t上空间点的分布格局,并通过随机模拟技术构建零假设的95%或99%置信区间,以确定空间点格局偏离零假设的显著性程度。结果表明,除蒙古栎、山荆子、怀槐为随机分布外,其它树种均在局部空间尺度上呈聚集分布;并且绝大多数种对或种组在局部空间尺度上呈正相关关系。随机区块法克服了小样方统计法研究尺度单一的问题,也避免了以空间点距离为基础的点格局分析过程中边缘效应带来的影响和误差,尤其是在多变量点格局分析中具有明显的优势。 展开更多
关键词 聚集性指标 随机区块法 格局 随机点过程
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洪水风险率分析的更新过程模型及其应用 被引量:5
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作者 邓永录 徐宗学 《水电能源科学》 北大核心 1989年第3期226-232,共7页
本文在分析洪水风险率Poisson模型的不足后提出了洪水风险率分析的更新过程模型,并结合长江宜昌站的流量洪峰资料,探讨了这类模型的适用性。结果表明,该模型是洪水风险率分析的切实可用的模型。
关键词 随机点过程 更新过程 风险率 临危函数
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排队论中的鞅方法
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作者 何声武 张志强 《运筹学杂志》 CSCD 1994年第2期9-12,共4页
关键词 排队论 鞅方法 随机点过程
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基于CSMA/CA的无线多跳网中干扰特征仿真 被引量:2
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作者 谭国平 唐璐瑶 +1 位作者 花再军 刘修泉 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2013年第12期3398-3401,共4页
近年来,无线多跳网络快速发展,冲突干扰作为影响无线多跳网络性能的关键因素,越来越受到研究者的重视。针对网络中干扰节点的不同分布情况,采用随机点过程的模拟方式,重点研究了在载波侦听多路访问/冲突避免(CSMA/CA)协议下,节点基于不... 近年来,无线多跳网络快速发展,冲突干扰作为影响无线多跳网络性能的关键因素,越来越受到研究者的重视。针对网络中干扰节点的不同分布情况,采用随机点过程的模拟方式,重点研究了在载波侦听多路访问/冲突避免(CSMA/CA)协议下,节点基于不同随机点过程分布的累积干扰特征;并搭建基于NS2的干扰仿真平台,模拟实际网络干扰分布特征。最后,将两者进行对比,发现基于随机点过程的干扰分布特征与实际网络干扰分布特征存在一定差异,并指出了存在差异的原因。 展开更多
关键词 冲突干扰 载波侦听多路访问 冲突避免 随机点过程 干扰分布 干扰建模
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一种基于RNN的社交消息爆发预测模型 被引量:11
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作者 笱程成 秦宇君 +3 位作者 田甜 伍大勇 刘悦 程学旗 《软件学报》 EI CSCD 北大核心 2017年第11期3030-3042,共13页
社交网络中,消息的爆发预测属于社交网络流行动态分析的范畴,是社会计算领域的研究热点之一.通过利用基于深度循环神经网络对社交消息的传播过程进行建模,提出了SMOP(social messages outbreak prediction model based on recurrent neu... 社交网络中,消息的爆发预测属于社交网络流行动态分析的范畴,是社会计算领域的研究热点之一.通过利用基于深度循环神经网络对社交消息的传播过程进行建模,提出了SMOP(social messages outbreak prediction model based on recurrent neural network)模型.与传统的基于机器学习的模型相比,SMOP直接对消息转发的到达过程进行建模,避免了传统方法中繁琐的特征工程;与基于点随机过程的模型相比,SMOP可以自动学习消息传播过程的速率函数,不需要手动定义消息传播速率的特征函数,具有较强的数据场景适应性.另外,SMOP采用了时间向量和用户向量的输入表示方法,将时间的周期性和用户的兴趣偏好建模到传播过程之中,提升了SMOP的预测效果.在Twitter和新浪微博数据集上的实验结果均表明,SMOP具有优良的数据适应能力,可以在消息传播的早期(0.5h),以较高的F1值预测某条社交消息是否爆发,验证了模型的有效性. 展开更多
关键词 循环神经网络 随机过程 爆发预测 机器学习 社交网络
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