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Evolution, resilience and causes of global petroleum gas trade networks: 1995-2020 被引量:1
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作者 Na Li Yi-Ran Song +1 位作者 Ying Wang Chun-Bao Ge 《Petroleum Science》 SCIE EI CAS CSCD 2024年第5期3656-3674,共19页
Based on the HS 4-digit code trade data in UNCOMTRADE from 1995 to 2020, this paper analyzes the characteristics of the evolution of the global PG trade network using the complex network approach and analyzes the chan... Based on the HS 4-digit code trade data in UNCOMTRADE from 1995 to 2020, this paper analyzes the characteristics of the evolution of the global PG trade network using the complex network approach and analyzes the changes in its resilience at the overall and country levels, respectively. The results illustrated that:(1) The scale of the global PG trade network tends to expand, and the connection is gradually tightened, experiencing a change from a “supply-oriented” to a “supply-and-demand” pattern, in which the U.S., Russia, Qatar, and Australia have gradually replaced Canada, Japan, and Russia to become the core trade status, while OPEC countries such as Qatar, Algeria, and Kuwait mainly rely on PG exports to occupy the core of the global supply, and the trade status of other countries has been dynamically alternating and evolving.(2) The resilience of the global PG trade network is lower than that of the random network and decreases non-linearly with more disrupted countries. Moreover, the impact of the U.S. is more significant than the rest of countries. Simulations using the exponential random graph model(ERGM) model revealed that national GDP, institutional quality, common border and RTA network are the determinants of PG trade network formation, and the positive impact of the four factors not only varies significantly across regions and stages, but also increases with national network status. 展开更多
关键词 Petroleum gas Complex network approach network resilience Exponential random graph model
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Epidemic spreading on random surfer networks with infected avoidance strategy
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作者 冯运 丁李 +1 位作者 黄蕴涵 关治洪 《Chinese Physics B》 SCIE EI CAS CSCD 2016年第12期577-582,共6页
In this paper, we study epidemic spreading on random surfer networks with infected avoidance (IA) strategy. In particular, we consider that susceptible individuals' moving direction angles are affected by the curre... In this paper, we study epidemic spreading on random surfer networks with infected avoidance (IA) strategy. In particular, we consider that susceptible individuals' moving direction angles are affected by the current location information received from infected individuals through a directed information network. The model is mainly analyzed by discrete-time numerical simulations. The results indicate that the IA strategy can restrain epidemic spreading effectively. However, when long-distance jumps of individuals exist, the IA strategy's effectiveness on restraining epidemic spreading is heavily reduced. Finally, it is found that the influence of the noises from information transferring process on epidemic spreading is indistinctive. 展开更多
关键词 epidemic spreading SIS model random surfer networks
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基于神经网络的深部磷矿岩体可爆性分级模型研究
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作者 柴修伟 李成镇 +3 位作者 盛益明 徐玉萍 徐亮 金胜利 《爆破》 北大核心 2025年第1期71-80,共10页
目前钻爆法仍是深部磷矿开拓掘进和回采的最高效方法。而磷矿钻爆法施工掘进水平长年维持在70~80 m/月,严重制约了掘进效率,因此对深部磷矿工作面开展矿岩体可爆性分级工作至关重要。以湖北宜昌某地下磷矿为研究背景,在现场进行了岩体... 目前钻爆法仍是深部磷矿开拓掘进和回采的最高效方法。而磷矿钻爆法施工掘进水平长年维持在70~80 m/月,严重制约了掘进效率,因此对深部磷矿工作面开展矿岩体可爆性分级工作至关重要。以湖北宜昌某地下磷矿为研究背景,在现场进行了岩体的纵波波速测试,开展了岩石密度、单轴抗压强度和抗拉强度等物理力学性质的测量,得到了白云质条带磷块岩、致密条带磷块岩、泥质条带磷块岩和含碳泥质白云岩4种岩石的密度、单轴抗压强度、抗拉强度和岩体完整性系数4项参数。通过调用Matlab神经网络工具箱,将岩石密度、单轴抗压强度、抗拉强度、岩体完整性系数作为输入,以可爆性等级作为输出,采用随机函数法产生大量的训练样本,构建了基于BP神经网络的可爆性评价模型,实现了深部磷矿岩体可爆性分级。分级结果为白云质条带磷块岩和泥质条带磷块岩为中等可爆,致密条带磷块岩和含碳泥质白云岩为难爆。根据分级结果,可对采场爆破参数进行优化,增强爆破效果,降低炸药单耗及矿石大块率,提高深部磷矿开采的安全性及经济效益。 展开更多
关键词 深部磷矿 岩体可爆性分级 随机函数 神经网络模型
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基于增量学习的社交网络链路预测
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作者 舒坚 陈芷晨 《工程科学与技术》 北大核心 2025年第2期1-11,共11页
社交网络中,节点间存在多种关系类型,节点数量会随着时间的推移而变化,这种异质性和动态性给链路预测任务带来极大的挑战。因此,本文提出一种基于增量学习的社交网络链路预测方法(incremental learning social networks link prediction... 社交网络中,节点间存在多种关系类型,节点数量会随着时间的推移而变化,这种异质性和动态性给链路预测任务带来极大的挑战。因此,本文提出一种基于增量学习的社交网络链路预测方法(incremental learning social networks link prediction,IL-SNLP)。通过对网络进行分层,使每一层网络只包含一种关系类型,以更好地获取节点在每种关系类型下的语义信息;针对网络的动态性,利用时序随机游走捕获社交网络中的局部结构信息和时序信息;针对增量数据,采用增量式更新随机游走策略对历史随机游走序列进行更新。通过增量式skip-gram模型从随机游走序列中提取新出现节点的特征,并进一步更新历史节点的特征;针对网络的异质性,采用概率模型提取不同关系类型之间的因果关系关联程度,并将其作用于每一层的节点特征,以改善不同关系层下节点特征表现能力;利用多层感知机构建节点相互感知器,挖掘节点间建立连接时的相互贡献,实现更高的链路预测准确率。实验结果表明,在3个真实的社交网络数据集上,IL-SNLP方法的ROC曲线下的面积(AUC)和F1分数比基线方法分别提高了10.08%~67.60%和1.76%~64.67%,提升了预测性能;对于增量数据,只需要少次迭代就能保持预测模型的性能,提高了模型训练的速度;与未采用增量学习技术的IL-SNLP−方法相比,IL-SNLP方法在时间效率上提升了30.78%~257.58%,显著缩短了模型的运行时长。 展开更多
关键词 社交网络 链路预测 增量学习 时序随机游走 概率模型
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基于模型知识融合的图神经网络多雷达协同任务调度算法
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作者 李浩情 余点 +2 位作者 潘常春 郁文贤 李东瀛 《雷达学报(中英文)》 北大核心 2025年第2期470-485,共16页
现代雷达的探测、跟踪、识别等任务场景越来越复杂。任务类型的多变性,雷达资源的稀缺性和任务执行时间窗口的严格要求,使得雷达任务调度成为一类强NP-Hard问题。然而,现有的调度算法在处理涉及复杂逻辑约束的多雷达协同调度问题时适应... 现代雷达的探测、跟踪、识别等任务场景越来越复杂。任务类型的多变性,雷达资源的稀缺性和任务执行时间窗口的严格要求,使得雷达任务调度成为一类强NP-Hard问题。然而,现有的调度算法在处理涉及复杂逻辑约束的多雷达协同调度问题时适应性不足,效率不高。因此,基于人工智能(AI)的调度算法正在成为研究热点,但是AI调度算法的效率与其对问题特征的提取是否全面密切相关。如何能快速、全面地提取多雷达协同任务调度问题的共性特征,是提升这类AI调度算法效率的关键。因此,该文提出了基于模型知识融合的图神经网络(MKEGNN)调度算法。该算法首先将雷达任务协同调度问题建模为异构网络图模型,利用模型知识来优化GNN算法训练过程。算法创新在于:通过低复杂度的计算手段,获取模型的关键知识,进而优化GNN模型。在特征提取阶段,引入随机酉矩阵变换,利用任务异构图的随机拉普拉斯矩阵谱特征作为全局特征来强化图神经网络对共性特征的提取能力,弱化特定问题的个性化特征;在参数化决策阶段,利用由问题的引导解和经验解构成的上/下界结构知识从原理上减少决策空间大小,引导网络快速优化,加速决策学习过程的收敛。最后,进行了大量数据仿真实验。结果表明,相比目前的算法,MKEGNN算法对于所有任务集在稳定性和精度方面都有所提升,调度成功率性能提升3%~10%,加权调度成功率提升5%~15%。尤其当处理多雷达协同关系复杂的任务集时,任务调度成功率提升4%以上,算法稳定性和鲁棒性显著增强。 展开更多
关键词 雷达任务调度 图神经网络 强化学习 模型知识 拉普拉斯矩阵 随机矩阵
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四川盆地耕地表层土壤容重缺失数据填补方法
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作者 李艾雯 李文丹 +6 位作者 宋靓颖 冉敏 陈丹 成金礼 齐浩然 郭聪慧 李启权 《土壤学报》 北大核心 2025年第1期40-53,共14页
构建土壤容重高精度预测方法是准确补全区域土壤属性数据库的需要。本研究基于全国第二次土壤普查时获得的四川盆地(含四川省和重庆市)2883个典型耕地样点数据,运用相关分析、方差分析和回归分析等方法揭示表层土壤容重的统计特征及其... 构建土壤容重高精度预测方法是准确补全区域土壤属性数据库的需要。本研究基于全国第二次土壤普查时获得的四川盆地(含四川省和重庆市)2883个典型耕地样点数据,运用相关分析、方差分析和回归分析等方法揭示表层土壤容重的统计特征及其主控因素,采用传统土壤传递函数(PTFs)、多元线性回归(MLR)模型、径向基函数神经网络(RBFNN)模型和随机森林(RF)模型通过不分区、分流域以及分土类3种建模方式建立土壤容重预测模型,以期实现对该区域土壤容重缺失值的填补。结果表明:研究区耕地表层土壤容重处于0.60~1.71 g·cm^(-3)之间,均值为1.29 g·cm^(-3)。土壤有机质、土壤亚类和夏季降雨量是土壤容重最重要的影响因素。分流域构建的RBFNN预测模型能较好地捕捉土壤容重与各影响因素的非线性关系以及这种关系的空间非平稳性,432个独立验证样点预测结果的决定系数(R^(2))和均方根误差(RMSE)分别为0.519和0.095 g·cm^(-3),明显优于其他方法,其不仅有助于提高四川盆地耕地表层土壤容重缺失值的填补精度,也为其他区域土壤性质缺失值的填补提供了方法参考。 展开更多
关键词 土壤容重 传递函数 四川盆地 多元线性回归模型 径向基函数神经网络模型 随机森林模型
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岩体三维随机裂隙网络模型的数字化重构与应用
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作者 亓中华 胡建华 张纪伟 《矿冶》 2025年第1期169-176,共8页
岩体的裂隙发育程度对矿山地下工程围岩的力学特性具有重要影响,是影响矿山地下工程安全和稳定性的重要指标。岩体裂隙分布具有的不确定性和随机性,给这类岩体力学问题的科学研究和岩体中的安全施工提出了挑战。基于随机理论的Monte-Ca... 岩体的裂隙发育程度对矿山地下工程围岩的力学特性具有重要影响,是影响矿山地下工程安全和稳定性的重要指标。岩体裂隙分布具有的不确定性和随机性,给这类岩体力学问题的科学研究和岩体中的安全施工提出了挑战。基于随机理论的Monte-Carlo方法和岩体裂隙面Baecher圆盘假设,推导了岩体裂隙结构参数的数学概率密度函数,提出了统计学角度的迹长(L)与直径(D)之间分布关系,建立了改进后裂隙结构几何参数的先验模型。借助Matlab-Dimine联合建模和计算机程序实现技术,设计了三维随机裂隙网络生成程序流程,并以某矿山的地下巷道工程实际现状为案例,开展了矿山的现场工程地质调查,获得了该矿地下巷道工程的裂隙产状参数,运用自编程的方法构建了岩体真三维的随机裂隙网络数字化空间结构模型,实现了地下矿山工程岩体裂隙网络模型的数字化重构。研究结果表明:1)以岩体力学统计学参数为依据,提出的迹长与裂隙直径的先验模型,改进了观测迹长(L)与裂隙直径(D)之间的分布关系,实现了矿山地下岩体裂隙结构模型的数字化重构;2)通过系统分析矿山岩体工程地质调查参数,可获得岩体裂隙的数字化数据,从而构建具有高度仿真的三维随机裂隙网络的数字矿体模型,为解决裂隙发育岩体三维数字化提供了一种的新方法。 展开更多
关键词 岩体 随机方法 三维裂隙网络 联合建模 裂隙数字化
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基于人工智能技术的有线传输网络故障诊断方法研究
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作者 黄仕雄 《长江信息通信》 2025年第2期179-181,共3页
为提高有线传输网络故障诊断的准确性,满足现代通信网络维护的需求。文章利用人工智能技术,提出了有线传输网络故障诊断方法研究,该方法根据数据源的类型与格式,选择相应的采集工具采集有线网络运行数据,并将其合并和集成,形成整体的数... 为提高有线传输网络故障诊断的准确性,满足现代通信网络维护的需求。文章利用人工智能技术,提出了有线传输网络故障诊断方法研究,该方法根据数据源的类型与格式,选择相应的采集工具采集有线网络运行数据,并将其合并和集成,形成整体的数据集,利用人工智能技术提取网络故障特征,找到在故障诊断任务上表现最优的特征子集。在此基础上,构建随机森林模型,将预处理后的实时数据与特征子集输入到训练好的随机森林模型中,诊断有线传输网络故障。实验结果表明:该方法应用后,在诊断过程中未出现任何漏诊或误诊的情况,具有较高的故障诊断准确性和全面性。 展开更多
关键词 人工智能技术 传输网络 故障诊断 随机森林模型
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随机脉冲布尔网络的输出跟踪
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作者 杨依然 周荣佩 《南昌大学学报(工科版)》 2025年第1期99-108,共10页
在混合指标模型的框架下,研究了随机脉冲布尔控制网络的状态反馈输出跟踪问题。基于矩阵半张量积方法,将随机脉冲布尔网络的动态模型转化为代数表示形式。由于网络中存在着随机脉冲行为,为避免产生芝诺现象,给出了网络前向完备性的概念... 在混合指标模型的框架下,研究了随机脉冲布尔控制网络的状态反馈输出跟踪问题。基于矩阵半张量积方法,将随机脉冲布尔网络的动态模型转化为代数表示形式。由于网络中存在着随机脉冲行为,为避免产生芝诺现象,给出了网络前向完备性的概念,并进而得到了其充要条件。通过构建可达集序列,推导了随机脉冲布尔网络跟踪恒定参考信号可解性的充要条件,同时对基于状态反馈的输出跟踪控制器设计提出了一个新颖的算法。最后通过一个数值算例证明了所提算法的有效性。 展开更多
关键词 随机脉冲 布尔网络 半张量积 混合指标模型 输出跟踪
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基于改进U-Net++网络的地震数据随机噪声压制方法
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作者 邓聪 李明桐 +2 位作者 张文祥 杨文博 彭海龙 《世界石油工业》 2025年第2期69-80,共12页
为了解决常规的U-Net++网络模型在开展地震资料随机噪声压制时容易出现地质体边缘信息模糊和构造细节信息丢失的问题,采用基于改进U-Net++网络的地震数据随机噪声压制方法,即在U-Net++网络结构中加入构造导向滤波模块和多尺度密集型残... 为了解决常规的U-Net++网络模型在开展地震资料随机噪声压制时容易出现地质体边缘信息模糊和构造细节信息丢失的问题,采用基于改进U-Net++网络的地震数据随机噪声压制方法,即在U-Net++网络结构中加入构造导向滤波模块和多尺度密集型残差模块用于提取不同尺度下地震数据体的构造特征信息,并实现不同层次空间的构造特征融合;对模型中的损失函数进行改进,在原有L2损失函数的基础上增加多尺度结构相似性损失函数和边缘保持损失函数,通过差异性权重因子控制不同损失函数的影响,有效提升网络模型的压制噪声能力和边缘细节信息保护能力。在网络模型训练中,通过消融实验确定不同损失函数的权重因子,获取具有地区差异性的损失函数构成因子。模型测试及实际资料应用结果表明,改进的U-Net++网络模型具有显著的噪声压制效果,各项视觉指标均优于常规去噪方法,地震数据中的地质体信息清晰度最优。结论认为,该方法能够在保护地质体边缘有效信息和细节信息的基础上提高数据的信噪比,有利于后续开展的地震资料解释工作,在地震数据处理工作中具有推广意义。 展开更多
关键词 随机噪声 地震边缘信息 U-Net++网络模型 信噪比 损失函数
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基于SDN的5G异构网络多场景切换认证方案
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作者 张应辉 曹倩 +1 位作者 李琦 郑东 《西安邮电大学学报》 2024年第6期48-56,共9页
针对5G异构网络中移动用户频繁切换认证问题,提出一种基于软件定义网络(Software Defined Network,SDN)的5G异构网络多场景切换认证方案。该方案先利用SDN技术实现对网络接入用户的集中管理和行动轨迹的预测,以降低切换时延。然后通过... 针对5G异构网络中移动用户频繁切换认证问题,提出一种基于软件定义网络(Software Defined Network,SDN)的5G异构网络多场景切换认证方案。该方案先利用SDN技术实现对网络接入用户的集中管理和行动轨迹的预测,以降低切换时延。然后通过设计面向移动用户切换认证的免配对无证书签密算法改善密钥托管问题,减少接入点的计算负担。移动用户在域内和域间切换过程中实现相互认证、密钥协商、批量认证、隐私保护、不可链接性、完美前向和后向安全性等功能。最后,基于随机预言机模型和形式化分析工具AVISPA(Automated Validation of Internet Security Protocols and Applications)证明所提方案能够抵抗各种攻击。性能分析结果表明,所提方案切换认证时间仅为9.68 ms,有效提升了系统切换效率。 展开更多
关键词 软件定义网络 切换认证 密钥协商 无证书签密 随机预言机模型
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基于联邦学习的无线通信网络DoS攻击检测方法 被引量:1
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作者 马玉梅 张东阳 《现代电子技术》 北大核心 2024年第18期47-51,共5页
无线通信网络受到DoS攻击,会使得网络的负载增加,导致延迟增加。而在无线通信网络中,数据通常分散在多个节点上,这会造成数据泄露和被攻击。为此,提出一种基于联邦学习的无线通信网络DoS攻击检测方法。对初始无线通信网络数据进行预处... 无线通信网络受到DoS攻击,会使得网络的负载增加,导致延迟增加。而在无线通信网络中,数据通常分散在多个节点上,这会造成数据泄露和被攻击。为此,提出一种基于联邦学习的无线通信网络DoS攻击检测方法。对初始无线通信网络数据进行预处理和归一化,并采用随机森林算法进行降维处理,去除冗余特征,获得最佳网络数据特征集。将特征集输入到以深度卷积神经网络为通用模型的联邦学习训练模型中,独立训练本地模型并进行模型修正,传输至中心服务器进行聚合,收敛后完成训练。利用训练得到的联邦学习模型检测无线通信网络DoS攻击速率,再与接收者接收的容量最大值进行比较,判断是否有DoS攻击。实验结果表明,所提方法在处理大量数据时具有较高的稳定性和可靠性,能够在短时间内准确地检测出DoS攻击。 展开更多
关键词 联邦学习 无线通信网络 DOS攻击检测 深度卷积神经网络 随机森林算法 通用模型
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基于边缘计算的并行密钥隔离聚合签名方案 被引量:1
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作者 周利峰 殷新春 宁建廷 《电子学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第3期1002-1015,共14页
无线医疗传感器网络的出现为患者的治疗带来了极大的便利.但是,无线医疗传感器网络中往往都使用不可信的公共信道进行数据通信并且只有唯一的云服务器处理大量的医疗数据,这就导致了通信安全、隐私保护、密钥泄露、云服务器计算负担过... 无线医疗传感器网络的出现为患者的治疗带来了极大的便利.但是,无线医疗传感器网络中往往都使用不可信的公共信道进行数据通信并且只有唯一的云服务器处理大量的医疗数据,这就导致了通信安全、隐私保护、密钥泄露、云服务器计算负担过大、延迟高等问题.此外,现有的大多数无证书聚合签名方案无法抵抗完全选择密钥攻击.针对上述问题,本文提出一种适用于无线医疗传感器网络基于边缘计算的无证书并行密钥隔离聚合签名方案.方案引入边缘计算的架构使得签名的验证和聚合过程在更靠近终端用户的边缘层进行,在降低中心云服务器计算负担的同时还能有效的保护患者的隐私.本文方案继承了无证书和密钥隔离技术的优点,同时避免了复杂的证书管理、密钥托管以及密钥暴露等问题.在随机预言模型下证明了本文方案可以抵抗完全选择密钥攻击、Type I攻击以及Type II攻击.性能分析表明,与相关无证书签名方案相比,本文方案的计算开销至少可降低74.03%,通信开销至少可降低25%. 展开更多
关键词 无线医疗传感器网络 无证书聚合签名 并行密钥隔离 边缘计算 随机预言模型 完全选择密钥攻击
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小样本纱线质量预测的机器学习算法适用性分析
14
作者 刘智玉 李学星 +2 位作者 李立轻 陈南梁 汪军 《棉纺织技术》 CAS 2024年第8期27-34,共8页
为了解决当前基于神经网络的纱线质量预测模型针对小样本预测精度偏低和预测精度不稳定的问题,建立了随机森林(RF)算法预测模型、多层感知机神经网络(MLP)算法预测模型和线性回归(LR)算法预测模型,就各算法模型在小样本情况下对不同数... 为了解决当前基于神经网络的纱线质量预测模型针对小样本预测精度偏低和预测精度不稳定的问题,建立了随机森林(RF)算法预测模型、多层感知机神经网络(MLP)算法预测模型和线性回归(LR)算法预测模型,就各算法模型在小样本情况下对不同数据特点的数据集的敏感性、不同数据维度的敏感性和不同训练样本数的敏感性进行了预测性能对比试验。用决定系数和均方根误差进行模型预测性能评估。试验结果表明:在小样本情况下,相比于MLP算法和LR算法,大多数情况下RF算法预测准确性更高、预测精度稳定性更好、对小训练样本量的适应性更好,具有较高的综合预测性能。 展开更多
关键词 随机森林算法 多层感知机神经网络 线性回归算法 质量预测 小样本 预测模型 决定系数
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基于人工智能沉降代理模型的桥梁基桩可靠性分析
15
作者 晏文 唐仁华 +3 位作者 王克强 付宏松 陈昌富 胡源 《铁道科学与工程学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第11期4588-4598,共11页
我国交通设施发展迅猛,在地形地貌复杂地区桥梁所占比例越来越高。桥梁基桩工程建设过程存在诸多不确定性因素,基于确定性分析方法的基桩设计计算结果与实际情况有很大偏差,开展桥梁基桩的可靠性研究具有重要意义。在考虑多参数不确定... 我国交通设施发展迅猛,在地形地貌复杂地区桥梁所占比例越来越高。桥梁基桩工程建设过程存在诸多不确定性因素,基于确定性分析方法的基桩设计计算结果与实际情况有很大偏差,开展桥梁基桩的可靠性研究具有重要意义。在考虑多参数不确定性的条件下,引入人工智能模型,提出一种按沉降控制的桥梁基桩可靠性快速分析计算方法,并用该方法对某在建桥梁工程基桩开展按沉降控制的可靠性研究。首先,基于正交试验法设计基桩沉降数值模拟计算方案;其次,根据设定的模拟计算方案,建立桥梁基桩三维有限元模型,模拟计算得到桥梁基桩沉降数据样本库;然后,基于该数据库,分别采用BP神经网络、ANFIS模糊神经网络和随机森林构建3种沉降代理模型并对其进行比选;最后,基于比选出的最佳沉降代理模型,采用蒙特卡洛法对某在建桥梁工程基桩开展按沉降控制的可靠性计算。研究结果表明:在建立的3种模型中,BP神经网络的拟合和预测精度最好,训练集和测试集上的拟合度R2分别是0.994和0.974;得到了桥梁基桩的失效概率和可靠性指标随基桩允许沉降值的变化规律,当允许沉降值由2 cm增加至5 cm时,桥梁基桩的失效概率呈现出指数级的下降趋势,失效概率由0.201%迅速趋近于0。本文所提出的基于沉降代理模型桥梁基桩沉降可靠性分析方法,有效破解了以往基桩沉降的复杂计算过程对可靠性方法应用于桥梁桩基工程所形成的制约,研究成果可为桥梁桩基的设计计算提供更科学的理论支持。 展开更多
关键词 桥梁基桩 可靠性 沉降控制 BP神经网络 ANFIS模型 随机森林
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多层网络视角下全域土地综合整治多元主体协同治理研究 被引量:1
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作者 李秋芳 汪文雄 +2 位作者 刘雅琴 崔永正 刘燕 《中国土地科学》 CSSCI CSCD 北大核心 2024年第8期72-84,共13页
研究目的:借助协同治理理论认识全域土地综合整治多元主体协同治理的底层逻辑,从多层网络视角探究全域土地综合整治多元主体协同治理的形成机制,为助力全域土地综合整治高质量发展提供理论和实践借鉴。研究方法:理论分析法,社会网络分析... 研究目的:借助协同治理理论认识全域土地综合整治多元主体协同治理的底层逻辑,从多层网络视角探究全域土地综合整治多元主体协同治理的形成机制,为助力全域土地综合整治高质量发展提供理论和实践借鉴。研究方法:理论分析法,社会网络分析法,多层指数随机图模型。研究结果:(1)政府主体的职能多样性和职能异质性对政府协同治理具有促进作用,但不排斥职能相似性的政府主体间建立协同关系;(2)非政府主体的整治任务多样性和异质性对非政府协同治理具有阻碍作用,整治任务相似性对非政府协同治理具有促进作用;(3)政府协同治理与非政府协同治理之间具有相互促进作用,关系依赖对与多元主体建立新的协同治理关系具有阻碍作用。研究结论:多元主体协同治理是助推全域土地综合整治的有效治理创新,需要针对不同主体的职能特征、任务特征及主体间关系完善多元主体协同治理机制。 展开更多
关键词 全域土地综合整治 多元主体协同治理 多层网络 多层指数随机图模型
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基于指数随机图的新能源产业联合投资网络形成研究
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作者 潘虹 赵凯 +2 位作者 王明 翟东升 梁国强 《中国能源》 2024年第9期73-83,共11页
风险资本作为新能源初创企业融资的重要来源,对新能源产业发展具有显著作用。现有研究缺乏从多层面讨论影响新能源产业风险投资的动力因素,且未深入挖掘新能源产业联合投资网络的形成机理。为此,本文选取2018~2023年中国新能源产业风险... 风险资本作为新能源初创企业融资的重要来源,对新能源产业发展具有显著作用。现有研究缺乏从多层面讨论影响新能源产业风险投资的动力因素,且未深入挖掘新能源产业联合投资网络的形成机理。为此,本文选取2018~2023年中国新能源产业风险投资事件为资料来源,构建联合投资网络,基于指数随机图模型,从个体、二元和内生结构三个层面,探究新能源产业联合投资网络的形成机理。结果表明:国有背景的风险投资机构提供资金、政策支持,高声誉风险投资机构吸引优质项目资源,行业经验丰富的风险投资机构提供专业建议,均促进联合投资网络形成,背景相似与区域邻近促进网络形成,经验相似抑制网络形成,国有背景相似促使风险投资机构在目标、策略方面形成合力,区域邻近促进产业集群内融合,经验相似导致策略趋同和思维局限;位置嵌入对网络形成有负向影响。研究结果为风险投资机构选择新能源产业联合投资伙伴提供了理论依据,对新能源产业风险投资政策制定具有参考价值。 展开更多
关键词 新能源 联合投资网络 形成机理 指数随机图
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基于三维随机裂隙的岩溶水渗流数值模型构建及渗流特性研究
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作者 李传磊 林广奇 +3 位作者 刘文 李甫 高帅 贾超 《水力发电》 CAS 2024年第6期44-48,110,共6页
为研究裂隙含水介质中岩溶水的微观动力学特征,针对济南泉城公园岩芯样本,通过CT扫描与三维重建技术获取含水介质的内部裂隙结构信息,实现内部三维裂隙结构的再现,通过Monte Carlo模拟技术构建三维裂隙含水介质网络,采用数值模拟方法,... 为研究裂隙含水介质中岩溶水的微观动力学特征,针对济南泉城公园岩芯样本,通过CT扫描与三维重建技术获取含水介质的内部裂隙结构信息,实现内部三维裂隙结构的再现,通过Monte Carlo模拟技术构建三维裂隙含水介质网络,采用数值模拟方法,研究岩溶水在裂隙网络空间的渗流特性。结果表明,研究区岩溶裂隙微观非均质性强;渗流受控于裂隙分布,具有非常强的方向性;在裂隙相交位置处渗流速度远大于其他部位渗流速度。 展开更多
关键词 岩溶水 随机裂隙网络 渗流特性 数值模型 CT扫描与三维重建 Monte Carlo模拟
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中国新能源汽车产业合作创新网络的空间格局及驱动机制
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作者 袁源 郭进利 郭曌华 《科技创新发展战略研究》 2024年第3期3-16,共14页
为了解新能源汽车产业发展的现状和技术创新趋势,基于2012一2021年新能源汽车产业专利合作数据构建城际合作创新网络,利用复杂网络分析方法、空间自相关和冷热点方法解析产业空间格局。此外,构建城市数字经济和环境规制评估指标,使用指... 为了解新能源汽车产业发展的现状和技术创新趋势,基于2012一2021年新能源汽车产业专利合作数据构建城际合作创新网络,利用复杂网络分析方法、空间自相关和冷热点方法解析产业空间格局。此外,构建城市数字经济和环境规制评估指标,使用指数随机图模型对网络的驱动因素进行研究。结果表明:(1)北京和南京在城市网络中扮演着关键的辐射带动作用。网络中存在“富者愈富”效应,网络结构逐渐平衡和扁平化。(2)全国冷热点空间分布总体表现为“东热西冷”的空间格局,热点区由东部沿海地区向中部蔓延,冷点区和次冷区逐渐转化为正常区和次热区。(3)数字经济在新能源汽车产业网络形成早期表现出显著正相关;严格的环境规制会阻碍企业参与合作创新网络的意愿和能力;有较高度中心性的城市更倾向于吸引其他城市建立合作关系;较高的外部开放度不利于跨城市合作。(4)较远的地理位置阻碍了合作机会的获取;网络中的聚集效应随着产业的发展越来越不明显;传递效应是驱动新能源汽车产业创新网络形成的重要因素。 展开更多
关键词 新能源汽车 复杂网络 合作专利 技术创新 指数随机图模型
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基于CNN BiGRU RF模型的TBM掘进参数预测研究
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作者 王海宾 王永涛 +3 位作者 陈黎涵 侯正涛 刘江 丁自伟 《中国煤炭》 北大核心 2024年第9期80-91,共12页
作为井下巷道掘进的新工法,全断面隧道掘进机(TBM)有显著的经济效益,对TBM的掘进参数进行预测对于确保TBM的掘进效率具有重要意义。对现场获取的TBM数据进行清洗和预处理,利用皮尔逊相关系数法对模型输入特征进行筛选,并构建基于卷积神... 作为井下巷道掘进的新工法,全断面隧道掘进机(TBM)有显著的经济效益,对TBM的掘进参数进行预测对于确保TBM的掘进效率具有重要意义。对现场获取的TBM数据进行清洗和预处理,利用皮尔逊相关系数法对模型输入特征进行筛选,并构建基于卷积神经网络(CNN)优化的双向门控循环单元(BiGRU)神经网络并通过随机森林(RF)进行集成的TBM掘进参数预测模型,实现对TBM掘进参数的预测。研究结果表明:选取与总推力和推进速率关联度最密切的刀盘转速、刀盘扭矩和贯入度作为特征参数;构建的CNN BiGRU RF模型预测掘进参数对总推力和推进速率的拟合优度R 2均值分别为0.950和0.966,均方误差MSE平均值分别为0.750和0.782,均方根误差RMSE平均值分别为0.866和0.885,平均绝对误差MAE平均值分别为1.054和1.007,并且回归评价指标MSE、RMSE、MAE相较于CNN BiGRU模型,分别降低2.497、0.966和0.386,R 2提升23.4%,证明CNN BiGRU RF模型的预测准确度和泛化性最高。该研究可为实际工程掘进参数预测提供指导,有助于推动TBM在煤矿的推广,保障TBM的施工进度。 展开更多
关键词 CNN BiGRU RF模型 TBM掘进参数 皮尔逊相关系数法 卷积神经网络 双向门控循环单元神经网络 随机森林 时间序列预测
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