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ON CONFIDENCE REGIONS OF SEMIPARAMETRIC NONLINEAR REGRESSION MODELS(A GEOMETRIC APPROACH) 被引量:3
1
作者 朱仲义 唐年胜 韦博成 《Acta Mathematica Scientia》 SCIE CSCD 2000年第1期68-75,共8页
A geometric framework is proposed for semiparametric nonlinear regression models based on the concept of least favorable curve, introduced by Severini and Wong (1992). The authors use this framework to drive three kin... A geometric framework is proposed for semiparametric nonlinear regression models based on the concept of least favorable curve, introduced by Severini and Wong (1992). The authors use this framework to drive three kinds of improved approximate confidence regions for the parameter and parameter subset in terms of curvatures. The results obtained by Hamilton et al. (1982), Hamilton (1986) and Wei (1994) are extended to semiparametric nonlinear regression models. 展开更多
关键词 confidence regions CURVATURES nonlinear regression models score statistic semiparametric models
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CONSERVATIVE ESTIMATING FUNCTION IN THE NONLINEAR REGRESSION MODEL WITH AGGREGATED DATA 被引量:1
2
作者 林路 《Acta Mathematica Scientia》 SCIE CSCD 2000年第3期335-340,共6页
The purpose of this paper is to study the theory of conservative estimating functions in nonlinear regression model with aggregated data. In this model, a quasi-score function with aggregated data is defined. When thi... The purpose of this paper is to study the theory of conservative estimating functions in nonlinear regression model with aggregated data. In this model, a quasi-score function with aggregated data is defined. When this function happens to be conservative, it is projection of the true score function onto a class of estimation functions. By constructing, the potential function for the projected score with aggregated data is obtained, which have some properties of log-likelihood function. 展开更多
关键词 nonlinear regression model with aggregated data quasi-score function conservative vector field potential function
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TESTING OF CORRELATION AND HETEROSCEDASTICITY IN NONLINEAR REGRESSION MODELS WITH DBL(p,q,1) RANDOM ERRORS
3
作者 刘应安 韦博成 《Acta Mathematica Scientia》 SCIE CSCD 2008年第3期613-632,共20页
Chaos theory has taught us that a system which has both nonlinearity and random input will most likely produce irregular data. If random errors are irregular data, then random error process will raise nonlinearity (K... Chaos theory has taught us that a system which has both nonlinearity and random input will most likely produce irregular data. If random errors are irregular data, then random error process will raise nonlinearity (Kantz and Schreiber (1997)). Tsai (1986) introduced a composite test for autocorrelation and heteroscedasticity in linear models with AR(1) errors. Liu (2003) introduced a composite test for correlation and heteroscedasticity in nonlinear models with DBL(p, 0, 1) errors. Therefore, the important problems in regression model axe detections of bilinearity, correlation and heteroscedasticity. In this article, the authors discuss more general case of nonlinear models with DBL(p, q, 1) random errors by score test. Several statistics for the test of bilinearity, correlation, and heteroscedasticity are obtained, and expressed in simple matrix formulas. The results of regression models with linear errors are extended to those with bilinear errors. The simulation study is carried out to investigate the powers of the test statistics. All results of this article extend and develop results of Tsai (1986), Wei, et al (1995), and Liu, et al (2003). 展开更多
关键词 DBL(p Q 1) random errors nonlinear regression models score test HETEROSCEDASTICITY CORRELATION
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Geometric Properties of AR(q) Nonlinear Regression Models
4
作者 LIUYing-ar WEIBo-cheng 《Chinese Quarterly Journal of Mathematics》 CSCD 2004年第2期146-154,共9页
This paper is devoted to a study of geometric properties of AR(q) nonlinear regression models. We present geometric frameworks for regression parameter space and autoregression parameter space respectively based on th... This paper is devoted to a study of geometric properties of AR(q) nonlinear regression models. We present geometric frameworks for regression parameter space and autoregression parameter space respectively based on the weighted inner product by fisher information matrix. Several geometric properties related to statistical curvatures are given for the models. The results of this paper extended the work of Bates & Watts(1980,1988)[1.2] and Seber & Wild (1989)[3]. 展开更多
关键词 nonlinear regression model AR(q) errors geometric framework statistical curvature Fisher information matrix
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Small-time scale network traffic prediction based on a local support vector machine regression model 被引量:10
5
作者 孟庆芳 陈月辉 彭玉华 《Chinese Physics B》 SCIE EI CAS CSCD 2009年第6期2194-2199,共6页
In this paper we apply the nonlinear time series analysis method to small-time scale traffic measurement data. The prediction-based method is used to determine the embedding dimension of the traffic data. Based on the... In this paper we apply the nonlinear time series analysis method to small-time scale traffic measurement data. The prediction-based method is used to determine the embedding dimension of the traffic data. Based on the reconstructed phase space, the local support vector machine prediction method is used to predict the traffic measurement data, and the BIC-based neighbouring point selection method is used to choose the number of the nearest neighbouring points for the local support vector machine regression model. The experimental results show that the local support vector machine prediction method whose neighbouring points are optimized can effectively predict the small-time scale traffic measurement data and can reproduce the statistical features of real traffic measurements. 展开更多
关键词 network traffic small-time scale nonlinear time series analysis support vector machine regression model
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TESTING FOR VARYING DISPERSION OF LONGITUDINAL BINOMIAL DATA IN NONLINEAR LOGISTIC MODELS WITH RANDOM EFFECTS 被引量:2
6
作者 林金官 韦博成 《Acta Mathematica Scientia》 SCIE CSCD 2004年第4期559-568,共10页
In this paper, it is discussed that two tests for varying dispersion of binomial data in the framework of nonlinear logistic models with random effects, which are widely used in analyzing longitudinal binomial data. O... In this paper, it is discussed that two tests for varying dispersion of binomial data in the framework of nonlinear logistic models with random effects, which are widely used in analyzing longitudinal binomial data. One is the individual test and power calculation for varying dispersion through testing the randomness of cluster effects, which is extensions of Dean(1992) and Commenges et al (1994). The second test is the composite test for varying dispersion through simultaneously testing the randomness of cluster effects and the equality of random-effect means. The score test statistics are constructed and expressed in simple, easy to use, matrix formulas. The authors illustrate their test methods using the insecticide data (Giltinan, Capizzi & Malani (1988)). 展开更多
关键词 Longitudinal binomial data logistic regression nonlinear models power calculation random effects score test varying dispersion
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基于GA-BP神经网络岩石单轴抗压强度预测模型研究
7
作者 张奥宇 杨科 +1 位作者 池小楼 张杰 《煤》 2025年第1期6-10,17,共6页
为探究更为精确的上覆岩层砂岩和泥岩单轴抗压强度与其弹性模量之间的关联性,结合胡家河矿56组砂岩和泥岩单轴抗压强度与弹性模量历史数据,运用遗传算法优化了BP神经网络的结构参数和学习参数,得到了最佳的网络结构和参数设置,利用GA-B... 为探究更为精确的上覆岩层砂岩和泥岩单轴抗压强度与其弹性模量之间的关联性,结合胡家河矿56组砂岩和泥岩单轴抗压强度与弹性模量历史数据,运用遗传算法优化了BP神经网络的结构参数和学习参数,得到了最佳的网络结构和参数设置,利用GA-BP神经网络对煤矿砂岩与泥岩单轴抗压强度进行了预测,并与传统的BP神经网络和非线性回归分析法进行了比较。研究结果表明,GA-BP神经网络预测模型在预测砂岩和泥岩单轴抗压强度与弹性模量间关系上具有较高的精度和泛化能力,能够有效地解决传统BP神经网络的局部最优和过拟合问题,相较于非线性回归分析,拥有更强的非线性关系建模能力,是一种适用于砂岩与泥岩单轴抗压强度预测的有效方法。 展开更多
关键词 岩石力学参数 非线性回归 BP神经网络 遗传算法 预测模型
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老年人对信号交叉口行人服务水平评价建模与分析
8
作者 张惠玲 王瑞浩 张睿 《郑州大学学报(工学版)》 CAS 北大核心 2024年第6期9-17,共9页
为分析老年人在信号交叉口人行横道的过街需求,对老年行人在通行时的服务水平进行评估,建立了基于主观评价和交叉口交通特征的老年行人服务水平评价模型。首先,通过现场观测和视频分析获取了33条信号控制人行横道的交通特征参数,并采用... 为分析老年人在信号交叉口人行横道的过街需求,对老年行人在通行时的服务水平进行评估,建立了基于主观评价和交叉口交通特征的老年行人服务水平评价模型。首先,通过现场观测和视频分析获取了33条信号控制人行横道的交通特征参数,并采用截断式问卷调查得到同步情况下过街老年人对行人服务水平评价主观值,初步选用基于非线性、线性和模糊线性回归模型。其次,通过基于30条人行横道的数据分析,采用皮尔逊相关系数和斯皮尔曼相关系数识别出了影响老年人过街服务水平的关键因素。最后,以关键因素为输入,对比分析非线性、线性和模糊线性3种回归模型,结果表明:多元非线性回归的老年行人服务水平评价模型在拟合度和误差方面表现更优,且验证组的3条人行横道数据进一步证实了该模型的适用性。 展开更多
关键词 信号交叉口 老年行人 多元非线性回归模型 行人服务水平 建模与分析
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ANN模型与分段线性插值及回归模型的比较及应用 被引量:1
9
作者 赵伟 毛继新 +1 位作者 关见朝 吴兴华 《泥沙研究》 CAS CSCD 北大核心 2024年第4期74-80,共7页
对ANN模型、分段线性插值模型和非线性回归模型从原理上进行了比较,ANN模型易于构建各影响因素与因变量间复杂关系,非线性回归模型和分段线性插值模型可以将自变量与因变量间的关系通过表达式直观表达。以荆江三口分流量与枝城流量的关... 对ANN模型、分段线性插值模型和非线性回归模型从原理上进行了比较,ANN模型易于构建各影响因素与因变量间复杂关系,非线性回归模型和分段线性插值模型可以将自变量与因变量间的关系通过表达式直观表达。以荆江三口分流量与枝城流量的关系为应用算例,采用相关系数、纳什效率系数、均方根误差和平均绝对误差等4个评价指标对3个模型的拟合精度和误差大小进行了比较。结果表明:3个模型均可应用于模拟枝城流量与荆江三口分流量的关系,但3个模型的计算值与实际值间的误差大小存在差异,从4个评价指标综合来看,ANN模型计算值与实测值的误差最小,分段线性插值模型次之,回归模型计算精度相对较低。 展开更多
关键词 ANN模型 非线性回归模型 分段线性插值模型 荆江河段 三口分流
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紊动与盐度共同作用的黄河口黏性泥沙絮凝沉降试验研究 被引量:1
10
作者 陈柏文 拾兵 +1 位作者 王俊杰 巴彦斌 《水利水运工程学报》 CSCD 北大核心 2024年第2期91-99,共9页
为研究多因素共同作用对黄河口黏性泥沙絮凝沉降的影响,利用盐度、温度和紊动剪切率同时可控的沉降桶,开展黄河口黏性泥沙絮凝沉降系列试验,分析并厘清了盐度和紊动剪切率共同作用对黄河口黏性泥沙絮凝沉降的影响机制;基于正态分布的多... 为研究多因素共同作用对黄河口黏性泥沙絮凝沉降的影响,利用盐度、温度和紊动剪切率同时可控的沉降桶,开展黄河口黏性泥沙絮凝沉降系列试验,分析并厘清了盐度和紊动剪切率共同作用对黄河口黏性泥沙絮凝沉降的影响机制;基于正态分布的多元非线性回归模型,建立了絮凝体沉降速度与紊动剪切率、盐度间的关系式,揭示出絮凝体沉降速度和粒径均随着紊动剪切率和盐度的增大呈现先增后减的规律。试验研究发现,黄河口泥沙最佳絮凝条件为紊动剪切率13~15/s、盐度7‰~10‰。研究结果有助于更好认识黄河口黏性泥沙颗粒的絮团发育和沉降过程。 展开更多
关键词 黄河口 黏性泥沙 多元非线性回归模型 紊动剪切率 盐度
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基于非线性回归的暴雨泥石流堵河预测
11
作者 刘人文 周伟 +2 位作者 周亚萍 任文铭 聂浩文 《人民长江》 北大核心 2024年第5期136-142,共7页
堵河型泥石流灾害在汶川震区较为常见,其链式灾害效应严重威胁到了区域内人民的生命财产安全。故准确预测泥石流堵河程度,并采取相应的防治措施是至关重要的。以四川省绵竹市清平镇于2010年8月13日暴发的群发性泥石流为研究对象,通过分... 堵河型泥石流灾害在汶川震区较为常见,其链式灾害效应严重威胁到了区域内人民的生命财产安全。故准确预测泥石流堵河程度,并采取相应的防治措施是至关重要的。以四川省绵竹市清平镇于2010年8月13日暴发的群发性泥石流为研究对象,通过分析因子权重,利用非线性回归建立了泥石流堵河程度的预测模型,并与已有模型进行了对比,论证了所建立模型的可用性,其后对不同降雨频率下的泥石流堵河程度进行预测。结果表明:流量比和流域面积是最佳的建模因子,所建立的模型绝对平均误差为0.049;与不同模型对比发现本文模型对于清平镇泥石流堵河预测具有很好的适用性;在极端降雨下,部分沟道堵河预测程度为1,会造成绵远河堵断。研究成果可为该地区泥石流灾害的防治和治理提供参考。 展开更多
关键词 暴雨泥石流 堵河 非线性回归 预测模型 汶川震区
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海上油气井测试射孔峰值压力预测方法 被引量:2
12
作者 赵幸滨 《油气井测试》 2024年第1期14-18,共5页
为有效降低海上油气井射孔测试联作施工安全风险,以东海常用套管、油管、射孔枪、射孔弹组合为参考,建立了射孔管柱有限元数值模型。利用控制变量法,结合射孔峰值压力数值模拟结果,分析了总装药量、井筒初始压力、井筒爆炸空间等参数与... 为有效降低海上油气井射孔测试联作施工安全风险,以东海常用套管、油管、射孔枪、射孔弹组合为参考,建立了射孔管柱有限元数值模型。利用控制变量法,结合射孔峰值压力数值模拟结果,分析了总装药量、井筒初始压力、井筒爆炸空间等参数与射孔峰值压力的相关性,在此基础上,通过多元非线性回归建立了射孔峰值压力的计算公式。利用2口井射孔实测压力结果对公式进行验证,射孔峰值压力相对误差分别为6.1%和9.8%,在合理误差范围内。该公式可用于射孔作业前的峰值压力预测,为现场及时作出安全决策提供指导和支持。 展开更多
关键词 射孔联作测试 射孔峰值压力 总装药量 井筒初始压力 爆炸空间 有限元数值模型 多元非线性回归
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基于高斯过程回归的压电陶瓷作动器内模控制
13
作者 梁晋华 胡旭宇 何瑾 《微纳电子技术》 CAS 2024年第12期132-137,共6页
压电陶瓷作动器的非线性迟滞特性严重影响其输入、输出结果。提出了基于高斯过程回归的内模控制方法。首先使用高斯过程回归方法建立压电陶瓷作动器的迟滞模型,然后推导出高斯过程回归的系统逆模型,引入滤波器参数,设计了一种内模控制... 压电陶瓷作动器的非线性迟滞特性严重影响其输入、输出结果。提出了基于高斯过程回归的内模控制方法。首先使用高斯过程回归方法建立压电陶瓷作动器的迟滞模型,然后推导出高斯过程回归的系统逆模型,引入滤波器参数,设计了一种内模控制器对压电陶瓷作动器进行实时有效的跟踪。最后,搭建了压电陶瓷作动器的实验平台,验证了高斯过程回归模型和内模控制方法的可行性。跟踪控制实验结果表明,对于10、60、80 Hz单一频率信号的跟踪相对误差均在10%以下,证明了内模控制方法的有效性。 展开更多
关键词 压电陶瓷作动器 非线性迟滞 高斯过程回归 滤波器 内模控制
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基于机器学习的高速公路施工区实时事故风险模型
14
作者 吴宏涛 《山西交通科技》 2024年第4期134-137,共4页
近年来,随着机器学习方法的不断兴起与发展,机器学习方法在数据挖掘领域已经得到了广泛的应用,尤其在分类识别方面表现突出。设计了事故风险预测识别的建模思路,对原始数据进行预处理后,分别利用线性方法二元Logistic回归法和非线性方... 近年来,随着机器学习方法的不断兴起与发展,机器学习方法在数据挖掘领域已经得到了广泛的应用,尤其在分类识别方面表现突出。设计了事故风险预测识别的建模思路,对原始数据进行预处理后,分别利用线性方法二元Logistic回归法和非线性方法卷积神经网络进行事故风险模型建立的实现,根据施工区交通流状态判断事故是否发生,即将施工区交通流分为正常通行状态和高危风险状态,并进行了两种方法的特点研究和建模效果对比。 展开更多
关键词 机器学习 二元Logistic回归法 非线性方法 卷积神经网络 事故风险模型
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基于驾驶模拟实验的陡坡急弯路段运行速度预测模型研究
15
作者 刘瑄 张志清 俞靖洋 《交通工程》 2024年第6期27-33,共7页
以某二级公路的陡坡-急弯路段为例,基于驾驶模拟实验,分析运行速度的变化规律。小客车在陡坡-急弯路段上行驶时,呈现出在陡坡处加速、在急弯处减速的变化规律,且运行速度极小值发生在大坡度(-4%)和小半径(R=200 m)组合的子路段。利用多... 以某二级公路的陡坡-急弯路段为例,基于驾驶模拟实验,分析运行速度的变化规律。小客车在陡坡-急弯路段上行驶时,呈现出在陡坡处加速、在急弯处减速的变化规律,且运行速度极小值发生在大坡度(-4%)和小半径(R=200 m)组合的子路段。利用多元非线性回归分析方法,构建了以坡度和曲线半径为自变量的陡坡急弯路段坡度中点、曲线中点和曲线出口处运行速度预测模型,拟合效果良好,平均相对误差分别为1.22、0.60和2.10,均优于规范预测模型,预测精确度明显提升。研究成果可为陡坡急弯路段交通管控提供科学依据。 展开更多
关键词 道路安全 陡坡急弯路段 速度预测模型 驾驶模拟 多元非线性回归
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土壤持水曲线van Genuchten模型求参的Matlab实现 被引量:45
16
作者 魏义长 刘作新 +2 位作者 康玲玲 王云璋 时明立 《土壤学报》 CAS CSCD 北大核心 2004年第3期380-386,共7页
土壤持水曲线是研究土壤水力学性质必不可少的 ,在已经建立的众多数学模型中 ,vanGenuchten模型是目前运用最广泛的模型 ,而运用该模型的关键是其 4个参数的求解。为此 ,本文对同一组东北褐土的土壤水吸力和对应的土壤含水量数据较详细... 土壤持水曲线是研究土壤水力学性质必不可少的 ,在已经建立的众多数学模型中 ,vanGenuchten模型是目前运用最广泛的模型 ,而运用该模型的关键是其 4个参数的求解。为此 ,本文对同一组东北褐土的土壤水吸力和对应的土壤含水量数据较详细地介绍了Matlab软件的非线性拟合和非线性回归函数的运用 ,得出了该土壤vanGenuchten模型的 4个参数值 ,分别建立了该土壤的vanGenuchten模型 ,并利用Mat lab强大的绘图功能对它们进行了直观比较。最后运用方差分析和残差分析对该模型的计算值与实测数据进行了分析 ,结果表明 :非线性拟合和非线性回归函数求参结果的显著水平均达到p<0 0 0 0 1,残差平方和均小于 0 0 0 0 5 ,其中非线性回归函数的求参结果较非线性拟合好。因此 ,运用Matlab软件的非线性拟合和非线性回归函数对土壤持水曲线的vanGenuchten模型进行求参是切实可行的 ,从而为土壤学工作者寻求出了一条运用数值计算方法的新途径。 展开更多
关键词 土壤持水曲线 VAN GENUCHTEN模型 MATLAB 非线性拟合 非线性回归 土壤水力学性质
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几种相容性生物量模型及估计方法的比较 被引量:35
17
作者 符利勇 雷渊才 曾伟生 《林业科学》 EI CAS CSCD 北大核心 2014年第6期42-54,共13页
以南方150株马尾松地上生物量数据为例,在考虑林分起源和未考虑林分起源2种情形下,对非线性似然无关回归法、比例平差法和非线性联立方程组法3种方法进行综合比较研究。根据分配层次不同,比例平差法和非线性联立方程组法将进一步考虑总... 以南方150株马尾松地上生物量数据为例,在考虑林分起源和未考虑林分起源2种情形下,对非线性似然无关回归法、比例平差法和非线性联立方程组法3种方法进行综合比较研究。根据分配层次不同,比例平差法和非线性联立方程组法将进一步考虑总量直接控制和分级联合控制2种方案。从直径、树高、地径、年龄、枝下高和冠幅6个林分变量中选取不同的变量构建一元、二元和三元生物量模型,利用加权最小二乘回归法消除生物量模型中存在的异方差性。基于独立形式的一元、二元和三元模型,利用非线性似然无关回归法、比例平差法和非线性联立方程组法构建相应的相容性生物量模型。结果表明:在考虑和未考虑林分起源情形下,3种估计方法都能有效保证各分量生物量总和等于总生物量,预测精度较高。总体而言,非线性联立方程组法预测精度更高、稳定性更强,其次是非线性似然无关回归法,最差的是非线性比例平差法;根据建模数据和检验数据综合比较得知,在考虑和未考虑林分起源情形下,总量控制联立方程组法对应的二元相容性生物量模型预测精度最高。 展开更多
关键词 非线性似然无关回归法 比例平差法 非线性联立方程组法 相容性 生物量模型
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Van Genuchten模型在土壤水分特征曲线拟合分析中的应用 被引量:34
18
作者 王小华 贾克力 +1 位作者 刘景辉 李立军 《干旱地区农业研究》 CSCD 北大核心 2009年第2期179-183,188,共6页
利用Matlab软件的非线性拟合和非线性回归函数,对传统耕作和免耕耕作两种方式下土壤水分特征曲线进行分析,建立相应的Van Genuchten模型,并对模型进行检验和应用。结果表明,非线性回归较非线性拟合适应性高;Van Genuchten模型适应性好,... 利用Matlab软件的非线性拟合和非线性回归函数,对传统耕作和免耕耕作两种方式下土壤水分特征曲线进行分析,建立相应的Van Genuchten模型,并对模型进行检验和应用。结果表明,非线性回归较非线性拟合适应性高;Van Genuchten模型适应性好,可以应用于不同耕作条件下的土壤水分分析。 展开更多
关键词 土壤水分特征曲线 VAN GENUCHTEN模型 耕作 非线性拟合 非线性回归函数
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表面活性剂SDS与DBS对褐点石斑鱼急性毒性研究 被引量:8
19
作者 白丽蓉 陈刚 +4 位作者 张健东 周晖 施钢 汤保贵 黄建盛 《安徽农业科学》 CAS 北大核心 2008年第21期9087-9090,共4页
[目的]研究表面活性剂SDS和DBS对水环境的污染程度,分析比较2类毒性数据处理方法的优劣。[方法]以褐点石斑鱼(Epinephelus fuscoguttatus)变态期仔鱼作为指示生物,采用静水法生物测试研究SDS和DBS的急性毒性。建立直线回归模型,并用非... [目的]研究表面活性剂SDS和DBS对水环境的污染程度,分析比较2类毒性数据处理方法的优劣。[方法]以褐点石斑鱼(Epinephelus fuscoguttatus)变态期仔鱼作为指示生物,采用静水法生物测试研究SDS和DBS的急性毒性。建立直线回归模型,并用非线性最小二乘拟合技术构建非线性回归模型,预测表面活性剂的毒性效应。[结果]2种表面活性剂的直线方程F检验均为极显著;其剂量—效应曲线(DRC)均可用双参数模型Weibull与Logit函数有效表征。直线和非线性回归模型对2种表面活性剂毒性效应估算表明,预测半致死浓度时,2种模型差异可忽略不计;预测极端效应浓度时,差异显著。直线回归模型估算的安全浓度SDS为0.4292mg/L,DBS为0.9543mg/L;双参数模型对48hLC50拟合预测值SDS为1.5033mg/L,DBS值为3.3416mg/L,两者预测结果一致,毒性均为SDS大于DBS。[结论]试验结果为研究表面活性剂污染对水环境造成的危害及评价提供参考资料,并为毒性数据的分析处理提供一种可供参考的新模式。 展开更多
关键词 表面活性剂 急性毒性 直线回归模型 非线性回归模型 褐点石斑鱼
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一种线性/非线性自回归模型及其在建模和预测中的应用 被引量:7
20
作者 马家欣 许飞云 黄仁 《东南大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2013年第3期509-514,共6页
为提高模型准确性,在经典时序建模策略的基础上,提出了一种带有外部输入的线性/非线性自回归模型,并应用Weierstrass逼近定理推导出其一般表达式(GNARX),该模型允许带有多个外部输入以实现复杂系统的建模和辨识.针对该模型结构给出了其... 为提高模型准确性,在经典时序建模策略的基础上,提出了一种带有外部输入的线性/非线性自回归模型,并应用Weierstrass逼近定理推导出其一般表达式(GNARX),该模型允许带有多个外部输入以实现复杂系统的建模和辨识.针对该模型结构给出了其最小二乘参数估计方法,并采用结合建模误差、预测误差及模型复杂度的修正信息准则(AIC)确定最优模型结构.最后,将该模型应用于仿真数据和振动位移采样电流数据的建模与预测.结果表明,GNARX模型的建模和预测精度均高于AR,GNAR,ARX模型及BP神经网络模型,表现出良好的线性/非线性建模和预测能力,及较好的通用性和实用价值. 展开更多
关键词 线性 非线性自回归模型 建模 预测
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