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基于短时随机充电数据和优化卷积神经网络的锂电池健康状态估计 被引量:1
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作者 申江卫 折亦鑫 +4 位作者 舒星 刘永刚 魏福星 夏雪磊 陈峥 《储能科学与技术》 北大核心 2025年第4期1585-1595,共11页
用户充电过程较强的随机性,导致很难获得完整且固定的充电段用于精确表征电池健康状态的变化。针对充电行为的无序性,提出了一种基于随机健康指标和卷积神经网络的电池健康状态估计方法。对锂电池的原始充电电压时序数据进行分割作为随... 用户充电过程较强的随机性,导致很难获得完整且固定的充电段用于精确表征电池健康状态的变化。针对充电行为的无序性,提出了一种基于随机健康指标和卷积神经网络的电池健康状态估计方法。对锂电池的原始充电电压时序数据进行分割作为随机充电数据,使用单一卷积神经网络架构从中自适应提取老化特征,并采用蜣螂优化算法对其参数寻优,建立了多阶段模型。仅使用短时随机原始充电电压数据即可实现电池健康状态估计,且有效适用于不同充电模式和充电速率。实验测试验证结果表明,使用连续5 s(100个数据点)的原始电压时序数据,在恒流-恒压充电模式下,锂电池健康状态估计结果平均绝对误差小于2.07%,在多阶段恒流充电模式下,锂电池健康状态估计结果平均绝对误差小于1.22%。 展开更多
关键词 健康状态 随机充电 数据分割 卷积神经网络 锂离子电池
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融合深度神经网络的电力系统经济-环保随机调度方法 被引量:1
2
作者 陈远扬 谭益 李勇 《电网技术》 北大核心 2025年第5期1993-2003,共11页
通过优化调度改善电网有功潮流分布、减小火电大气污染物与二氧化碳排放,是实现电力系统环保、经济、安全运行的重要途径。针对含碳捕集电厂、风力发电、常规火电等多种电源的电力系统,该文综合考虑二氧化碳与大气污染物排放、风电出力... 通过优化调度改善电网有功潮流分布、减小火电大气污染物与二氧化碳排放,是实现电力系统环保、经济、安全运行的重要途径。针对含碳捕集电厂、风力发电、常规火电等多种电源的电力系统,该文综合考虑二氧化碳与大气污染物排放、风电出力随机性、N-1故障等多类型因素,建立了面向环保、安全、经济运行的电力系统有功随机调度模型。在该模型中,目标函数考虑了火电的环保与燃料成本、风电成本、N-1故障后校正控制成本等因素,约束条件包括正常运行约束、N-1故障后计及校正控制的电网安全约束等。针对所提有功随机调度模型的特点,该文提出了融合全连接型深度神经网络的快速高效求解方法。该方法通过全连接型深度神经网络构建用于优化软件寻优搜索的初始点,进而加速所提模型的求解过程。最后,该文通过3个修改后的IEEE测试系统验证了所提模型与方法的有效性。 展开更多
关键词 环保-经济调度 碳捕集电厂 风电 随机优化 深度神经网络
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面向二分类问题的直觉模糊深度随机配置网络
3
作者 丁世飞 朱姜兰 +2 位作者 张成龙 郭丽丽 张健 《软件学报》 北大核心 2025年第10期4660-4670,共11页
深度随机配置网络(deep stochastic configuration network,DSCN)采取前馈学习方式,基于特有的监督机制随机分配节点参数,具有全局逼近性.但是,在实际场景下,数据采集过程中潜在的离群值和噪声,易对分类结果产生负面影响.为提高DSCN解... 深度随机配置网络(deep stochastic configuration network,DSCN)采取前馈学习方式,基于特有的监督机制随机分配节点参数,具有全局逼近性.但是,在实际场景下,数据采集过程中潜在的离群值和噪声,易对分类结果产生负面影响.为提高DSCN解决二分类问题的性能,基于DSCN引入直觉模糊数思想,提出了一种直觉模糊深度随机配置网络(intuitionistic fuzzy deep stochastic configuration network,IFDSCN).与标准DSCN不同,IFDSCN通过计算样本隶属度和非隶属度,为每个样本分配一个直觉模糊数,通过加权的方法来生成最优分类器,以克服噪声和异常值对数据分类的负面影响.在8个基准数据集上的实验结果表明,所提出的模型与直觉模糊孪生支持向量机(intuitionistic fuzzy twin support vector machine,IFTWSVM)、核岭回归(kernel ridge regression,KRR)、直觉模糊核岭回归(intuitionistic fuzzy kernel ridge regression,IFKRR)、随机函数向量链接神经网络(random vector functional link neural network,RVFL)和SCN等学习模型相比,IFDSCN具有更好的二分类性能. 展开更多
关键词 直觉模糊数 随机配置网络 二分类 数据噪声 神经网络
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基于改进随机配置网络的工业软测量建模实验
4
作者 邓晓刚 张静 王平 《实验室研究与探索》 北大核心 2025年第5期32-36,53,共6页
针对传统随机配置网络方法在变工况工业场景下难以建立准确软测量模型的问题,提出一种改进的随机配置网络(SCN)软测量建模方法,即多源迁移随机配置网络。以典型工业装置连续搅拌反应釜为例,通过实验研究验证了该方法的有效性。该方法将... 针对传统随机配置网络方法在变工况工业场景下难以建立准确软测量模型的问题,提出一种改进的随机配置网络(SCN)软测量建模方法,即多源迁移随机配置网络。以典型工业装置连续搅拌反应釜为例,通过实验研究验证了该方法的有效性。该方法将历史工况数据作为源域,将新工况数据作为目标域,采用K-means聚类算法将源域划分为多个子源域。针对每个子源域与目标域,分别建立SCN模型,并引入最大均值差异准则对多个迁移SCN模型进行加权集成。实验结果表明,所提出的多源迁移随机配置网络模型能够准确预测目标域的新样本,其建模性能优于传统的SCN模型。 展开更多
关键词 软测量 随机配置网络 迁移学习 多源域 最大均值差异
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RCEP区域价值链网络重构与内生机制——基于时间指数随机图模型的实证分析
5
作者 于李娜 史宝龙 宁靓 《地域研究与开发》 北大核心 2025年第5期36-45,共10页
当前,全球价值链进入深度重构期,RCEP地区作为全球价值链融合程度最高的区域,已经成为推动亚太经济一体化和世界经济行稳致远的关键引擎。基于OECD世界投入产出表,借助WWZ分解法,构建RCEP区域价值链网络并分析网络结构特征演变趋势,再... 当前,全球价值链进入深度重构期,RCEP地区作为全球价值链融合程度最高的区域,已经成为推动亚太经济一体化和世界经济行稳致远的关键引擎。基于OECD世界投入产出表,借助WWZ分解法,构建RCEP区域价值链网络并分析网络结构特征演变趋势,再使用时间指数随机图模型对影响RCEP区域价值链网络重构的内生机制进行实证检验。结果表明:(1)RCEP区域价值链网络具有“小世界”特征,区域内各国的联系和合作日益紧密。(2)RCEP区域价值链网络重构趋势由分散向集中、多核向单核演变,核心-次核心-边缘结构特征愈发明显,网络逐渐呈现“一超多强”新格局。(3)RCEP区域价值链网络重构受到互惠效应、多重连通效应、偏好依附效应等内生机制影响,并表现出时间依赖上的稳定性。 展开更多
关键词 区域价值链 网络重构 内生机制 RCEP 时间指数随机图模型
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P2P交易随机博弈决策与复杂网络协同演化分析
6
作者 张帅 裴玮 +3 位作者 蒲天骄 马腾飞 肖浩 王晓辉 《中国电机工程学报》 北大核心 2025年第S1期31-45,共15页
用户点对点(peer-to-peer,P2P)交易的兴起为推动终端产消者可再生能源的高效消纳提供了重要途径。然而,产消者之间交易行为的强不确定性及竞合关系的复杂性,严重制约P2P交易的进一步发展。此外,现有研究对交易网络长期演化规律的忽视也... 用户点对点(peer-to-peer,P2P)交易的兴起为推动终端产消者可再生能源的高效消纳提供了重要途径。然而,产消者之间交易行为的强不确定性及竞合关系的复杂性,严重制约P2P交易的进一步发展。此外,现有研究对交易网络长期演化规律的忽视也严重制约P2P交易相关政策的科学制定。为解决上述问题,该文提出一种P2P交易随机博弈决策与复杂网络协同演化分析方法,旨在系统优化交易策略并揭示交易网络的长期演化特性。首先,针对交易行为的不确定性,将随机博弈理论应用于P2P交易中,构建以产消者经济效益最大化为目标的动态交易模型,并通过基于供需比的价格机制确定最优交易价格。其次,通过随机博弈理论将产消者的多时段交易行为建模为Markov决策过程,实现多阶段动态策略调整,有效解决传统交易模型中对产消者交易行为中不确定性的忽略。之后,基于严谨的数学理论证明P2P交易中随机博弈Nash均衡的存在性,为随机博弈的实际应用奠定理论基础。随后,构建基于最佳阈值法和复杂网络理论的P2P交易网络,通过皮尔逊系数分析产消者间的竞合关系,并结合Fast Newman算法进行社群划分,揭示交易网络的动态结构演化规律。最后,通过算例仿真验证论文方法在优化产消者交易策略、提高经济效益以及分析交易网络长期演化规律中的有效性与可行性。 展开更多
关键词 点对点交易 随机博弈 复杂网络 协同演化 皮尔逊系数 最佳阈值法 竞合关系
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混合高斯分布的随机交通网络最可靠路径改进交替乘子方向法
7
作者 潘义勇 刘宇 曹天宇 《重庆理工大学学报(自然科学)》 北大核心 2025年第10期13-20,共8页
为了模拟车辆在不同交通流状态下的路径选择行为,建立并求解了基于混合高斯分布的随机交通网络最可靠路径问题数学模型。采用混合高斯分布拟合随机网络的路段行程时间,并采用ADMM算法,利用增广拉格朗日松弛方法构建对偶问题,通过块坐标... 为了模拟车辆在不同交通流状态下的路径选择行为,建立并求解了基于混合高斯分布的随机交通网络最可靠路径问题数学模型。采用混合高斯分布拟合随机网络的路段行程时间,并采用ADMM算法,利用增广拉格朗日松弛方法构建对偶问题,通过块坐标下降法求解获得了最优值的上界和下界,逐次迭代逼近获得原问题的近似最优解,最后针对Sioux Fall网络及Chicago Sketch网络进行了数值实验。结果表明,混合高斯分布可以准确拟合不同交通流状态下的路段行程时间,在不同交通流状态下,相同起讫点得到的最可靠路径是不同的;ADMM算法在解决混合高斯分布的最可靠路径问题是可行的;ADMM算法在解决混合高斯分布的最可靠路径问题上具有更好的精度和收敛性。 展开更多
关键词 交通网络 随机网络 混合高斯分布 最可靠路径 交替乘子方向法 块坐标下降
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基于随机行动者导向模型的京津冀创新网络演化研究
8
作者 叶堂林 王传恕 严亚雯 《工业技术经济》 北大核心 2025年第9期107-117,共11页
新质生产力的崛起促进了创新要素在我国加快布局,但各地区创新发展面临差距扩大、空间重构等问题。通过城市间合作构建创新网络,能够有效促进区域科技创新协同发展,本文以2010~2023年京津冀各城市间的科学研究和技术服务业互投数据构建... 新质生产力的崛起促进了创新要素在我国加快布局,但各地区创新发展面临差距扩大、空间重构等问题。通过城市间合作构建创新网络,能够有效促进区域科技创新协同发展,本文以2010~2023年京津冀各城市间的科学研究和技术服务业互投数据构建京津冀创新网络,利用社会网络分析方法和随机行动者导向模型分析创新网络演化特征并探究其影响因素。研究发现:京津冀创新网络规模不断扩大,网络凝聚性逐渐增强;创新合作不断深化,城市独立创新能力显著增强;创新网络空间格局呈现由“单中心”向“多中心、多层次”演变的趋势。回归结果表明传递性、择优连接以及地理、制度邻近性对京津冀创新网络演化均具有显著正向影响;但认知邻近性具有显著负向影响;数字经济作为一种新的经济形态,也能够显著促进京津冀创新网络演化。 展开更多
关键词 京津冀 随机行动者导向模型 创新网络 演化机制 传递性 择优连接 多维邻近性 数字经济
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我国重大疾病跨地域就诊的随机网络建模与分析 被引量:1
9
作者 李海东 张路霞 +2 位作者 杨超 李鹏飞 彭一杰 《管理工程学报》 北大核心 2025年第2期282-294,共13页
关于重大疾病跨地域就诊的管理与决策问题是我国医药卫生体制改革的主要关注点之一。目前有关卫生管理领域的研究缺少重大疾病跨地域就诊建模的全局性视角。本文基于跨地域就诊的流动数据,提出使用随机网络来对跨地域就诊现象进行建模... 关于重大疾病跨地域就诊的管理与决策问题是我国医药卫生体制改革的主要关注点之一。目前有关卫生管理领域的研究缺少重大疾病跨地域就诊建模的全局性视角。本文基于跨地域就诊的流动数据,提出使用随机网络来对跨地域就诊现象进行建模和分析。随机网络中节点的平稳概率反映了网络的全局属性,且随机网络模型表现出的性质均具有较强的现实意义。本文还讨论了不同本地就诊偏好程度和不同节点尺度下随机网络模型的结果,并分析了平稳概率关于交互强度的敏感性。本文提出的随机网络模型和相应的优化目标为重大疾病跨地域就诊管理决策理论和方法的研究奠定了基础。 展开更多
关键词 决策分析 跨地域就诊 随机网络建模 网络评估与分析
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基于贝叶斯网络的随机森林优化填补算法 被引量:1
10
作者 董鑫宇 陈琪 +1 位作者 杨志宇 贺佳 《海军军医大学学报》 北大核心 2025年第2期253-257,共5页
目的评估并改进缺失数据处理方法,提升二分类结局预测模型性能。方法模拟数据缺失场景,通过预测模型的ROC AUC及均方根误差(RMSE)共同评估直接剔除、均值填补、随机森林填补、多重填补对预测模型性能的影响,并将贝叶斯网络引入随机森林... 目的评估并改进缺失数据处理方法,提升二分类结局预测模型性能。方法模拟数据缺失场景,通过预测模型的ROC AUC及均方根误差(RMSE)共同评估直接剔除、均值填补、随机森林填补、多重填补对预测模型性能的影响,并将贝叶斯网络引入随机森林填补算法,利用变量间相关性进行填补方法的优化。结果不同缺失占比下,通过AUC及RMSE均可得出贝叶斯网络优化随机森林填补算法效果最佳。此外,在缺失占比为10%~20%时,各种填补方法对预测模型的性能提升效果大体相同;当缺失占比为30%~40%时,相较于均值填补,除贝叶斯网络优化随机森林填补算法外,随机森林填补更好,其效果略优于多重填补;当缺失占比接近50%时,即使模型性能依旧较好,但填补数据逐渐偏离真实数据特征,模型的可用性下降。结论贝叶斯网络优化随机森林填补算法总体效果较好,当随机缺失占比30%~40%时可优先考虑。 展开更多
关键词 预测模型 缺失填补 随机森林 贝叶斯网络
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面向属性网络社团检测的度修正广义随机块模型
11
作者 王笑 戴芳 +1 位作者 郭文艳 王军锋 《软件学报》 北大核心 2025年第5期2308-2320,共13页
随机块模型可以拟合各种网络的生成,挖掘网络的隐含结构与潜在联系,在社团检测中具有明显的优势.广义随机块模型GSB是基于链接社团的思想发现广义社团的,但其仅适用于有向无属性网络.针对无向属性网络,对网络拓扑信息建模的同时对节点... 随机块模型可以拟合各种网络的生成,挖掘网络的隐含结构与潜在联系,在社团检测中具有明显的优势.广义随机块模型GSB是基于链接社团的思想发现广义社团的,但其仅适用于有向无属性网络.针对无向属性网络,对网络拓扑信息建模的同时对节点属性进行建模,提出一种度修正的属性网络广义随机块模型DCGSB(degree corrected general stochastic block model).在该模型中,假设网络拓扑信息和属性信息的生成过程都服从幂函数形式的分布,并且引入节点的度来刻画网络的无标度特性,可以更好地拟合真实网络的生成.利用期望最大化算法对DCGSB模型的参数进行估计,通过硬划分处理,得到节点隶属度,进而完成社团检测.在3个含有不同结构的真实属性网络数据集上进行实验,并与10种社团检测算法进行对比,结果表明DCGSB模型不仅继承了GSB模型的优点,能发现广义社团,而且由于属性信息和节点度的引入,使其社团检测能力优于其他10种比较算法. 展开更多
关键词 随机块模型 节点度 属性网络 社团检测
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增量构造式随机循环神经网络
12
作者 李文艺 代伟 +1 位作者 南静 刘从虎 《软件学报》 北大核心 2025年第9期4072-4092,共21页
针对循环神经网络(recurrent neural network,RNN)的结构不易确定、参数学习过程复杂等问题,提出一种增量构造式随机循环神经网络(incremental-construction for random RNN,IRRNN),实现了RNN结构的增量构造与参数的随机学习.首先建立... 针对循环神经网络(recurrent neural network,RNN)的结构不易确定、参数学习过程复杂等问题,提出一种增量构造式随机循环神经网络(incremental-construction for random RNN,IRRNN),实现了RNN结构的增量构造与参数的随机学习.首先建立隐含节点增量构造的约束机制,同时利用候选节点池策略实现隐含节点的优选,避免了网络随机构造的盲目性;进一步,从模型参数的局部优化与全局优化两个角度考虑,提出模型参数的两种增量随机(incremental random,IR)学习方法,即IR-1与IR-2,并证明了其万能逼近特性;同时通过研究IRRNN的动态特性,分析了IRRNN的泛化性能.通过实验验证了IRRNN在动态特性、紧凑性和精度等多个方面具有良好特性. 展开更多
关键词 增量构造 随机学习 随机权神经网络 循环神经网络 稳定性
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网络化随机不确定系统基于SCP的最优线性估值器
13
作者 周晗 孙书利 《控制理论与应用》 北大核心 2025年第7期1379-1387,共9页
在随机通信协议(SCP)调度下,针对带随机参数矩阵和相关噪声的网络化线性离散时变系统,研究了依赖SCP通信概率的最优状态估计问题.采用白噪声描述系统的随机参数不确定性.当传感器经过有限带宽的通信网络传输观测数据给估值器时,为了避... 在随机通信协议(SCP)调度下,针对带随机参数矩阵和相关噪声的网络化线性离散时变系统,研究了依赖SCP通信概率的最优状态估计问题.采用白噪声描述系统的随机参数不确定性.当传感器经过有限带宽的通信网络传输观测数据给估值器时,为了避免数据拥塞采用SCP对各观测分量进行调度,保证每时刻只传输一个观测分量.在估值器不知道收到的是传感器的哪一个观测分量而只知道各分量的通信概率的情况下,应用射影理论设计了依赖各观测分量传输概率的最优线性递推预报器、滤波器与平滑器.问题归结为求解一个简单的差分方程,一个Lyapunov方程和一个Riccati方程.分析了算法的稳态特性,给出了稳态存在的一个充分条件.仿真结果验证了所提算法的有效性. 展开更多
关键词 网络化系统 随机通信协议(SCP) 线性估值器 随机参数矩阵 相关噪声
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集成随机配置网络在输电线路覆冰预测中的应用
14
作者 原辉 胡帆 +2 位作者 范晶晶 俞华 王帅 《测绘通报》 北大核心 2025年第1期29-34,共6页
对输电线路进行覆冰预测是保障电网安全运行的关键技术。由于需要综合考虑地形和气象变化等的影响,覆冰预测是一项具有高维非线性、多模态异质性的复杂任务。本文提出了一种基于集成随机配置网络的深度学习方法预测输电线路覆冰。首先... 对输电线路进行覆冰预测是保障电网安全运行的关键技术。由于需要综合考虑地形和气象变化等的影响,覆冰预测是一项具有高维非线性、多模态异质性的复杂任务。本文提出了一种基于集成随机配置网络的深度学习方法预测输电线路覆冰。首先根据多尺度融合的小波模极大值进行覆冰图像数据边缘检测,提高覆冰线路识别的准确率;然后考虑历史观测数据中的微地理和微气象等特征,通过多种特征要素组合构建Boosting集成学习框架下随机配置网络预测模型,预测输电线路覆冰情况。算例分析结果表明,本文提出的集成模型优于单一模型,可以有效实现覆冰输电线路识别和厚度预测,提高了模型泛化能力和覆冰灾害预测精度。 展开更多
关键词 覆冰预测 随机配置网络 集成学习 预测模型 多尺度融合
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皮肤老化相关基因识别:基于随机森林和人工神经网络模型
15
作者 史含平 曹先伟 《临床皮肤科杂志》 北大核心 2025年第10期584-592,共9页
目的:通过生物信息学技术识别皮肤老化相关的作用靶基因。方法:通过合并转录组GSE85358和GSE67098信息分析和筛选皮肤老化相关的差异表达基因(DEGs);进行蛋白质-蛋白质相互作用网络和功能分析,分别确定与DEGs相关的生物学功能和通路机... 目的:通过生物信息学技术识别皮肤老化相关的作用靶基因。方法:通过合并转录组GSE85358和GSE67098信息分析和筛选皮肤老化相关的差异表达基因(DEGs);进行蛋白质-蛋白质相互作用网络和功能分析,分别确定与DEGs相关的生物学功能和通路机制等。利用随机森林(RF)和人工神经网络(ANN)方法构建皮肤老化区分模型;筛选得到皮肤老化相关模型基因(MGs)后,基于GSE18876验证集,采用受试者工作特征曲线(ROC)验证其识别效能;利用免疫细胞亚型分布评估方法对皮肤老化相关免疫细胞的浸润情况进行分析;通过泛癌分析探索MGs的分析广度。结果:筛选获得了67个皮肤老化相关差异基因(AS-DEGs)。功能富集分析结果显示,67个DEGs主要参与机体疾病或机体失衡状态相关的机制通路,以及一些细胞结构和信号转导的生物学过程。通过构建RF和ANN模型筛选出4个重要的皮肤老化相关MGs(SOD3、LHFPL4、NEFH和LRG1),训练集(GSE85358和GSE67098)和验证集(GSE18876)的模型曲线下面积(AUC)值分别为0.973和0.662。结论:与皮肤老化相关的4个基因,即SOD3、LHFPL4、NEFH和LRG1可能成为标志物用作皮肤老化相关的潜在药物靶点。 展开更多
关键词 皮肤老化 随机森林 人工神经网络 生物信息学
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基于盲环网络和随机恢复掩码的自监督图像去噪
16
作者 梁震远 江松林 朱松豪 《计算机应用》 北大核心 2025年第10期3311-3319,共9页
现有的基于盲点网络的自监督图像去噪方法常因为网络结构的限制,导致图像信息的严重损失。为解决这一问题,首先,提出一种自监督图像去噪方法,通过将传统的盲点网络改进为盲环网络(BRN),进一步降低噪声的空间相关性;其次,针对传统掩码策... 现有的基于盲点网络的自监督图像去噪方法常因为网络结构的限制,导致图像信息的严重损失。为解决这一问题,首先,提出一种自监督图像去噪方法,通过将传统的盲点网络改进为盲环网络(BRN),进一步降低噪声的空间相关性;其次,针对传统掩码策略导致图像信息丢失的问题,提出一种随机恢复掩码(RRM)策略,在减少信息损失的同时,增强去噪结果的细节信息;最后,提出一种双约束损失函数,在防止模型过度拟合的同时,有效保留图像的重要信息。实验结果表明,相较于次优的基于BRN的自监督图像去噪方法,所提方法在SIDD验证数据集上的峰值信噪比(PSNR)提高了0.17 dB,结构相似性(SSIM)提高了0.007,图像块感知相似度(IPPS)降低了0.006,验证了所提方法具有优越的去噪性能。 展开更多
关键词 图像去噪 自监督学习 盲环网络 随机恢复掩码 双约束损失函数
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面向边缘智能应用的多出口深度神经网络随机优化方法
17
作者 李洲诚 张毅 孙晋 《计算机科学》 北大核心 2025年第4期85-93,共9页
边缘智能作为一种新型的智能计算范式,能够有效提升智能推理任务在嵌入式边缘设备中的响应速度。而信息年龄(AoI)作为衡量数据时效性的重要指标,对于边缘智能应用的计算资源开销和实时响应至关重要。针对多出口深度神经网络(DNN)的资源... 边缘智能作为一种新型的智能计算范式,能够有效提升智能推理任务在嵌入式边缘设备中的响应速度。而信息年龄(AoI)作为衡量数据时效性的重要指标,对于边缘智能应用的计算资源开销和实时响应至关重要。针对多出口深度神经网络(DNN)的资源配置优化问题,考虑出口退出概率造成的AoI随机不确定性,引入系统AoI的概率约束,基于随机优化理论对出口设置进行决策,以最小化多出口DNN的资源开销。文中提出了一种基于布谷鸟搜索的元启发式算法对所构建的具有概率约束的随机优化问题进行求解,基于各出口的退出概率预测系统AoI的统计分布,根据给定的AoI阈值计算相应的资源消耗量并将其作为布谷鸟个体的适应度值,迭代更新布谷鸟种群并搜索得到最小计算资源开销的出口设置方案。针对多种DNN模型的实验结果表明,与确定性的优化方法相比,随机优化方法能够获得更佳的出口设置决策,在满足AoI概率约束的前提下显著降低了DNN的计算开销。 展开更多
关键词 边缘智能 信息年龄 多出口神经网络 随机优化 概率约束 元启发式算法
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一类比例时滞随机神经网络的均方指数同步及应用
18
作者 任红越 周立群 《数学物理学报(A辑)》 北大核心 2025年第3期888-901,共14页
以一类比例时滞惯性随机神经网络作为驱动-响应系统,通过降阶法,采用状态反馈控制器,利用It?积分,通过构造新颖的Lyapunov泛函和利用微积分性质分析所研究系统的均方指数同步,得到所研究系统均方指数同步的判定准则.最后,通过数值算例... 以一类比例时滞惯性随机神经网络作为驱动-响应系统,通过降阶法,采用状态反馈控制器,利用It?积分,通过构造新颖的Lyapunov泛函和利用微积分性质分析所研究系统的均方指数同步,得到所研究系统均方指数同步的判定准则.最后,通过数值算例及仿真验证所得判定准则的准确性,并给出所研究的指数同步在图像加密和解密中的应用. 展开更多
关键词 随机神经网络 惯性项 均方指数同步 比例时滞 图像加密和解密
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具有随机时滞的网络化PMSM系统的Η∞控制
19
作者 黄江林 肖伸平 +1 位作者 彭佳俊 张智恒 《现代电子技术》 北大核心 2025年第22期61-66,共6页
针对网络化永磁同步电机(PMSM)控制系统存在随机时滞及负载扰动影响系统控制性能等问题,提出一种随机时滞和负载扰动下的网络化PMSM系统的H∞控制策略。首先,建立了可同时分析具有随机时滞和负载扰动的网络化PMSM系统的模型,并引入矩阵... 针对网络化永磁同步电机(PMSM)控制系统存在随机时滞及负载扰动影响系统控制性能等问题,提出一种随机时滞和负载扰动下的网络化PMSM系统的H∞控制策略。首先,建立了可同时分析具有随机时滞和负载扰动的网络化PMSM系统的模型,并引入矩阵指数将其等效为易于研究的随机增广模型;其次,通过Lyapunov理论导出系统稳定的LMI条件,利用汇合范德蒙矩阵和数学期望对LMI中的耦合矩阵解耦;然后,基于上述条件设计了H∞控制器并给出了H∞性能指标。快速原型控制实验结果表明,H∞控制相比于PI控制能有效地降低网络化PMSM启动和突加负载时的超调,更快地跟踪参考转速,具有较强的鲁棒性。 展开更多
关键词 网络化控制系统 随机传输时滞 永磁同步电机 LYAPUNOV理论 LMI H∞控制
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融合模糊神经网络预决策的有源配电网实时随机调度方法
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作者 程礼临 罗子杰 +3 位作者 李群 张宁宇 李雅然 臧海祥 《电力系统自动化》 北大核心 2025年第19期75-85,共11页
伴随大量分布式资源接入有源配电网,配电网内部不确定性增强。为建立准确的调度模型,将光伏出力的不确定性、负荷的随机性分别描述为对应预测误差的不确定性,并通过数据驱动的方法获得不确定变量的概率分布。考虑到基于二阶锥松弛(SOCR... 伴随大量分布式资源接入有源配电网,配电网内部不确定性增强。为建立准确的调度模型,将光伏出力的不确定性、负荷的随机性分别描述为对应预测误差的不确定性,并通过数据驱动的方法获得不确定变量的概率分布。考虑到基于二阶锥松弛(SOCR)的潮流模型可能违反松弛条件并造成误差,基于欧拉方程重新推导了潮流模型,进一步建立有源配电网经济、安全的随机优化功率调度模型。针对所提模型的特点,提出一种融合模糊神经网络(FNN)预决策的有源配电网实时随机调度方法。首先,利用FNN对不确定变量的概率分布进行模糊描述,将其输出作为求解器寻优的初值。然后,通过求解器进行加速求解。最后,通过改进的IEEE 33节点系统验证所提模型和方法的有效性。 展开更多
关键词 有源配电网 实时随机调度 数据驱动 潮流 模糊神经网络 不确定性
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