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基于知识与AW-ESN融合的烧结过程FeO含量预测 被引量:2
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作者 方怡静 蒋朝辉 +2 位作者 黄良 桂卫华 潘冬 《自动化学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第2期282-294,共13页
氧化亚铁(FeO)含量是衡量烧结矿强度和还原性的重要指标,烧结过程FeO含量的实时准确预测对于提升烧结质量、优化烧结工艺具有重要意义.然而烧结过程热状态参数缺失、过程参数波动频繁给FeO含量的高精度预测带来巨大的挑战,为此,提出一... 氧化亚铁(FeO)含量是衡量烧结矿强度和还原性的重要指标,烧结过程FeO含量的实时准确预测对于提升烧结质量、优化烧结工艺具有重要意义.然而烧结过程热状态参数缺失、过程参数波动频繁给FeO含量的高精度预测带来巨大的挑战,为此,提出一种基于知识与变权重回声状态网络融合(Fusion of data-knowledge and adaptive weight echo state network, DK-AWESN)的烧结过程FeO含量预测方法.首先,针对烧结过程热状态参数缺失的问题,建立烧结料层最高温度分布模型,实现基于料层温度分布特征的FeO含量等级划分;其次,针对烧结过程参数波动频繁的问题,提出基于核函数高维映射的多尺度数据配准方法,有效抑制离群点的影响,提升建模数据的质量;最后,针对烧结过程数据驱动模型缺乏机理认知致使模型预测精度不高的问题,将过程数据中提取得到的FeO含量等级知识与AW-ESN (Adaptive weight echo state network)结合,建立DK-AWESN模型,有效提升复杂工况下FeO含量的预测精度.现场工业数据试验表明,所提方法能实时准确地预测烧结过程FeO含量,为烧结过程的智能化调控提供实时有效的FeO含量反馈信息. 展开更多
关键词 FeO含量预测 烧结过程 数据知识 变权重回声状态网络 信息融合
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偏置剪枝叠式自编码回声状态网络的时序预测
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作者 刘丽丽 刘玉玺 王河山 《计算机工程与设计》 北大核心 2024年第1期212-219,共8页
针对大多数模型对时间序列预测数据的预测准确率较低,为提升时间序列的预测精度,提出一种基于Biased Drop-weight的偏置剪枝叠式自编码回声状态网络(BD-AE-SGESN)的深度模型。以叠式ESN为多层深度网络框架,提出一种生成式AE算法生成每... 针对大多数模型对时间序列预测数据的预测准确率较低,为提升时间序列的预测精度,提出一种基于Biased Drop-weight的偏置剪枝叠式自编码回声状态网络(BD-AE-SGESN)的深度模型。以叠式ESN为多层深度网络框架,提出一种生成式AE算法生成每一层的输入权值,利用BD算法根据输入权重激活值进行剪枝。对比实验结果表明,该模型能够有效提升预测准确率,在3个不同的数据上,相比其它模型有着较小的预测误差和较高的稳定度。 展开更多
关键词 多变量时间序列 回声状态网络 预测模型 剪枝 自编码 深度网络 权重优化
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基于ESN的多指标DHP控制策略在污水处理过程中的应用 被引量:18
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作者 乔俊飞 薄迎春 韩广 《自动化学报》 EI CSCD 北大核心 2013年第7期1146-1151,共6页
针对污水处理过程(Wastewater treatment process,WWTP)溶解氧(Dissolved oxygen,DO)及硝态氮浓度控制问题,提出了一种多评价指标的DHP(Dual heuristic dynamic programming)控制策略.该策略能够降低评价指标的复杂性,提高评价网络的逼... 针对污水处理过程(Wastewater treatment process,WWTP)溶解氧(Dissolved oxygen,DO)及硝态氮浓度控制问题,提出了一种多评价指标的DHP(Dual heuristic dynamic programming)控制策略.该策略能够降低评价指标的复杂性,提高评价网络的逼近精度.采用回声状态网络(Echo state networks,ESNs)实现评价函数及控制策略的逼近,研究了控制器的在线学习算法.实验表明,该策略在控制性能上优于单评价指标的DHP策略及常规PID控制策略. 展开更多
关键词 自适应动态规划 多评价指标 污水处理 回声状态网络
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基于蚁群算法优化回声状态网络的研究 被引量:11
4
作者 宋绍剑 王尧 林小峰 《计算机工程与科学》 CSCD 北大核心 2017年第12期2326-2332,共7页
针对输出权值采用最小二乘法的回声状态网络(ESN),在随机选取输入权值和隐层神经元阈值时,存在收敛速度慢、预测精度不稳定等问题,提出了基于蚁群算法优化回声状态网络(ACO-ESN)的算法。该算法将优化回声状态网络的初始输入权值、隐层... 针对输出权值采用最小二乘法的回声状态网络(ESN),在随机选取输入权值和隐层神经元阈值时,存在收敛速度慢、预测精度不稳定等问题,提出了基于蚁群算法优化回声状态网络(ACO-ESN)的算法。该算法将优化回声状态网络的初始输入权值、隐层神经元阈值问题转化为蚁群算法中蚂蚁寻找最佳路径的问题,输出权值采用最小二乘法计算,通过蚁群算法的更新、变异、遗传等操作训练回声状态网络,选择出使回声状态网络预测误差最小的输入权值和阈值,从而提高其预测性能。将ACO-ESN与ELM、I-ELM、OS-ELM、B-ELM等神经网络的仿真结果进行对比,结果验证经过蚁群算法优化的回声状态网络加快了其收敛速度,改善了其预测性能,并增强了隐层神经元的敏感度。 展开更多
关键词 回声状态网络 蚁群 优化 权值 阈值
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偏鲁棒M回归回声状态网络
5
作者 麻风梅 王改堂 《弹箭与制导学报》 北大核心 2019年第5期59-62,共4页
为了提高回声状态网络的非线性映射能力和网络的学习性能,提出了偏鲁棒M回归回声状态网络。首先,将储备池激活函数的输出矩阵作为PRM算法的输入样本数据,输出向量作为PRM算法的输出样本数据;其次,对输入输出样本进行加权处理,建立它们... 为了提高回声状态网络的非线性映射能力和网络的学习性能,提出了偏鲁棒M回归回声状态网络。首先,将储备池激活函数的输出矩阵作为PRM算法的输入样本数据,输出向量作为PRM算法的输出样本数据;其次,对输入输出样本进行加权处理,建立它们之间的回归模型来获取PRM算法的回归系数(即ESN网络的输出权值);最后,通过仿真实验验证,与回声状态网络相比,该算法不仅是有效的、可行的,而且具有较高的测试精度和良好的泛化能力。 展开更多
关键词 回声状态网络 偏鲁棒M回归 残差权值 杠杆权值
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基于灵敏度分析的模块化回声状态网络修剪算法 被引量:11
6
作者 王磊 乔俊飞 +1 位作者 杨翠丽 朱心新 《自动化学报》 EI CSCD 北大核心 2019年第6期1136-1145,共10页
针对回声状态网络(Echo state network, ESN)的结构设计问题,提出基于灵敏度分析的模块化回声状态网络修剪算法(Pruning algorithm for modular echo state network, PMESN).该网络由相互独立的子储备池模块构成.首先利用矩阵的奇异值分... 针对回声状态网络(Echo state network, ESN)的结构设计问题,提出基于灵敏度分析的模块化回声状态网络修剪算法(Pruning algorithm for modular echo state network, PMESN).该网络由相互独立的子储备池模块构成.首先利用矩阵的奇异值分解(Singular value decomposition, SVD)构造子储备池模块的权值矩阵,并利用分块对角阵原理生成储备池.然后利用子储备池模块输出和相应的输出层权值向量,定义学习残差对于子储备池模块的灵敏度以及网络规模适应度.利用灵敏度大小判断子储备池模块的贡献度,并根据网络规模适应度确定子储备池模块的个数,删除灵敏度低的子模块.在网络的修剪过程中,不需要缩放权值就可以保证网络的回声状态特性.实验结果说明,所提出的算法有效解决了ESN的网络结构设计问题,基本能够确定与样本数据相匹配的网络规模,具有较好的泛化能力和鲁棒性. 展开更多
关键词 修剪算法 模块化回声状态网络 奇异值分解 灵敏度分析 网络规模适应度
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非均匀拓扑网络中的分布式一致性状态估计算法 被引量:4
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作者 刘瑜 刘俊 +3 位作者 徐从安 王聪 齐林 丁自然 《系统工程与电子技术》 EI CSCD 北大核心 2018年第9期1917-1925,共9页
分布式一致性状态估计是传感器网络中节点对目标的一种有效的估计融合方法。针对网络非均匀拓扑情况下的一致性状态估计问题,首先,研究了分布式传感器网络一致性状态估计框架,提出了四级功能模型,从信息处理、交互及融合的角度描述了一... 分布式一致性状态估计是传感器网络中节点对目标的一种有效的估计融合方法。针对网络非均匀拓扑情况下的一致性状态估计问题,首先,研究了分布式传感器网络一致性状态估计框架,提出了四级功能模型,从信息处理、交互及融合的角度描述了一致性状态估计技术的主要流程;其次,考虑网络非均匀拓扑时一致性收敛速度较慢的情况,根据节点间通信链接的重要性设计了基于动态拓扑信息的自适应权值分配方法,在此基础上提出了基于自适应加权的卡尔曼一致性滤波(adaptive weighted Kalman consensus filter,AW-KCF)算法。仿真结果显示,AW-KCF在非均匀拓扑的稀疏网络中具有较快的一致性收敛速度。 展开更多
关键词 传感器网络 非均匀拓扑 状态估计 卡尔曼一致性滤波 自适应权值分配
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基于全息原理的图像自适应信息隐藏技术 被引量:5
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作者 王岩 朱丽宣 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2021年第S01期131-136,共6页
针对信息隐藏隐蔽性、鲁棒性和嵌入容量三个核心特征的矛盾问题,将全息原理应用于信息隐藏中,提出了一种基于全息原理的图像自适应信息隐藏技术。首先,利用灰色关联分析和回声状态网络算法确定信息的嵌入位置和容量,组成自适应嵌入机制... 针对信息隐藏隐蔽性、鲁棒性和嵌入容量三个核心特征的矛盾问题,将全息原理应用于信息隐藏中,提出了一种基于全息原理的图像自适应信息隐藏技术。首先,利用灰色关联分析和回声状态网络算法确定信息的嵌入位置和容量,组成自适应嵌入机制,当嵌入容量达到饱和时,自适应嵌入机制会根据关联序主动调整嵌入位置,平衡了隐蔽性和嵌入容量间的关系;其次,利用离散四元数傅里叶变换及其逆变换结合自适应嵌入机制实现图像信息在载体中的嵌入与提取,缓解鲁棒性和隐蔽性之间矛盾;最后,通过实验验证了该技术起到了调和特征间矛盾的作用,以及与其他方法对比证明该技术优于对比方法并可提升信息隐藏的综合性能。结果表明:经对隐藏信息载体图像引入高斯噪声干扰和旋转、缩放等几何攻击,从视觉质量角度,验证该技术对高斯等噪声干扰不敏感,也未受旋转和缩放等几何攻击的影响,说明该技术在兼顾隐蔽性和嵌入容量的同时,也表现出良好的鲁棒性。 展开更多
关键词 全息原理 灰色关联分析 回声状态网络 离散四元数傅里叶变换 自适应信息隐藏
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基于遗传回声状态网络的房颤F波提取
9
作者 张文燕 刘明 李鑫 《计算机工程与设计》 北大核心 2020年第2期386-390,共5页
针对心房颤动F波提取受QRST复合波形态变化影响的问题,提出一种基于遗传回声状态网络房颤F波提取的方法。设计自适应遗传算法快速调整网络初始权值,估计导联之间的时变非线性传递函数,使输出权重最大限度得到完整心室信号,得到更稳定准... 针对心房颤动F波提取受QRST复合波形态变化影响的问题,提出一种基于遗传回声状态网络房颤F波提取的方法。设计自适应遗传算法快速调整网络初始权值,估计导联之间的时变非线性传递函数,使输出权重最大限度得到完整心室信号,得到更稳定准确的房颤F波。相比于平均节拍减法及其改进方法,该方法在仿真房颤实验中,短时数据段的误差值分别平均降低0.23和0.11;在真实心电信号的实验中,提取F波的频谱集中度更高,性能表现更优。因此,该方法特别适用于心电图的便携动态监测领域。 展开更多
关键词 心电信号 心房颤动 回声状态网络 自适应遗传算法 QRST复合波 标准均方误差 平均节拍减法
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基于贝叶斯优化ESN的PEMFC性能退化预测
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作者 陈进 靳佳澍 +2 位作者 陈跃鹏 谢长君 刘柏均 《中国电机工程学报》 2025年第16期6437-6448,I0024,共13页
质子交换膜燃料电池(proton exchange membrane fuel cell,PEMFC)的耐久性不足是困扰其自身大规模商业化的问题之一。该文提出一种贝叶斯优化(bayesian optimization,BO)算法优化回声状态网络(echo state network,ESN)模型进行PEMFC性... 质子交换膜燃料电池(proton exchange membrane fuel cell,PEMFC)的耐久性不足是困扰其自身大规模商业化的问题之一。该文提出一种贝叶斯优化(bayesian optimization,BO)算法优化回声状态网络(echo state network,ESN)模型进行PEMFC性能退化预测。通过BO获取ESN模型的最优超参数组,利用ESN模型预测PEMFC电压。此外,电压下降是PEMFC性能退化的重要表征之一,电压下降迅速的地方包含更多的性能退化特征信息,需要进行更频繁的采样;电压下降程度较小的地方包含较少的性能退化特征信息,需要进行较低频率采样。因此,该文提出一种自适应模糊规则采样(adaptive fuzzy sampling,AFS)对数据集进行采样提升PEMFC预测精度。结果表明,在静态工况中,BO-ESN的均方根误差(root mean square error,RMSE)和平均百分比误差(mean absolutepercentage error,MAPE)分别比ESN模型降低52.4%和63.6%。经AFS采样后BO-ESN模型的RMSE和MAPE分别比固定时间间隔采样降低49.8%和54.5%。在动态工况中,BO-ESN模型相比于ESN模型的RMSE和MAPE分别降低13.4%和7.96%。该方法具有较好的PEMFC性能退化预测性能。 展开更多
关键词 贝叶斯优化 回声状态网络 自适应模糊规则采样 置信区间 性能退化
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