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Inverse procedure for determining model parameter of soils using real-coded genetic algorithm 被引量:3
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作者 李守巨 邵龙潭 +1 位作者 王吉喆 刘迎曦 《Journal of Central South University》 SCIE EI CAS 2012年第6期1764-1770,共7页
The hybrid genetic algorithm is utilized to facilitate model parameter estimation.The tri-dimensional compression tests of soil are performed to supply experimental data for identifying nonlinear constitutive model of... The hybrid genetic algorithm is utilized to facilitate model parameter estimation.The tri-dimensional compression tests of soil are performed to supply experimental data for identifying nonlinear constitutive model of soil.In order to save computing time during parameter inversion,a new procedure to compute the calculated strains is presented by multi-linear simplification approach instead of finite element method(FEM).The real-coded hybrid genetic algorithm is developed by combining normal genetic algorithm with gradient-based optimization algorithm.The numerical and experimental results for conditioned soil are compared.The forecast strains based on identified nonlinear constitutive model of soil agree well with observed ones.The effectiveness and accuracy of proposed parameter estimation approach are validated. 展开更多
关键词 parameter estimation real-coded genetic algorithm tri-dimensional compression test gradient-based optimization
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基于遗传算法和Copula函数的流域可供水量计算模型及应用
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作者 李继清 吴亮 +1 位作者 郑威 刘曾美 《中国农村水利水电》 北大核心 2025年第8期48-54,60,共8页
准确的水量推求是流域水资源合理开发利用的基础,其主要基于干流径流资料采用适线法进行水文频率分析,为保证可供水量设计值计算的准确性和合理性一般需要考虑不同的分布曲线和适线准则,同时为考虑各地区用水需求的差异,不可忽略可供水... 准确的水量推求是流域水资源合理开发利用的基础,其主要基于干流径流资料采用适线法进行水文频率分析,为保证可供水量设计值计算的准确性和合理性一般需要考虑不同的分布曲线和适线准则,同时为考虑各地区用水需求的差异,不可忽略可供水量的地区组成。建立了一种基于遗传算法和Copula函数的流域可供水量计算模型,模型选取两参数Gamma、P-Ⅲ和对数正态3种不同分布线型,基于相对离差平方和最小准则和均方根误差最小准则两种适线准则通过遗传算法完成优化适线求解流域各支流水量服从的最优分布线型,并以此为基础基于GH Copula函数构造流域下游设计断面可供水量的联合分布函数,计算可供水量的同时能够反映水量的地区组成。应用于流溪河流域,得出不同情景下各支流的最优分布线型,计算出不同保证率下流溪河流域下游控制断面可供水量范围。在流域各支流水量优化适线结果中,基于离差平方和最小准则进行优化适线的结果对于样本的低水点据有较好的拟合效果,而基于均方根误差最小准则进行优化适线的结果对于整体样本点据的拟合效果较好,同时基于此结果使用GH Copula函数构造流域设计断面可供水量的联合分布函数求解流域可供水量可能够较好的反映其地区组成并且较传统的可供水量推求方法有较高的准确性。 展开更多
关键词 可供水量计算 优化适线 遗传算法 GH Copula 参数估计
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移栽机取苗机构设计及参数优化 被引量:2
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作者 鲁丁 王卫兵 韩帅 《机械设计与制造》 北大核心 2024年第5期290-295,共6页
为了解决现有取苗装置结构复杂、基质损失率高等问题,设计了一种由电机驱动的夹钵式取苗装置。利用解析法建立了对应数学模型,确定了取苗装置的机构的参数。为保证机构的取苗效果,采用非线性规划遗传算法进行优化设计。其中遗传算法采... 为了解决现有取苗装置结构复杂、基质损失率高等问题,设计了一种由电机驱动的夹钵式取苗装置。利用解析法建立了对应数学模型,确定了取苗装置的机构的参数。为保证机构的取苗效果,采用非线性规划遗传算法进行优化设计。其中遗传算法采用实数编码,应用轮盘赌的抽样方法,通过选择、交叉后,利用新个体的值作为非线性规划的初始值寻优,最后利用优化参数建立三维模型,并利用ADAMS软件进行仿真验证设计结果。仿真结果表明,苗爪开合间距准确,在取苗过程中速度曲线平滑,工作平稳,振动较小,苗爪在x和y方向的最大加速度分别为178.658mm/s^(2)和137.208mm/s^(2),小于45m/s^(2),满足作业要求。取苗实验表明:当取苗频率为50株/分钟时,取苗率为92.18%,损伤率为3.12%,夹苗、持苗动作稳定,满足移栽作业要求。 展开更多
关键词 移栽机 参数优化 遗传算法 非线性规划
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基于GA-BP网络的数控机床动态误差预测研究 被引量:2
4
作者 李帅杰 陈光胜 《机电工程》 CAS 北大核心 2024年第10期1747-1758,共12页
动态误差是高速高精度数控机床的重要误差源,针对实际加工过程中动态误差对工件精度影响较大的问题,提出了一种基于遗传算法优化的反向传播(GA-BP)神经网络以预测动态误差。首先,为了提高神经网络对动态误差的预测精度,从线性特征与非... 动态误差是高速高精度数控机床的重要误差源,针对实际加工过程中动态误差对工件精度影响较大的问题,提出了一种基于遗传算法优化的反向传播(GA-BP)神经网络以预测动态误差。首先,为了提高神经网络对动态误差的预测精度,从线性特征与非线性特征两方面对动态误差影响因素进行了深入分析,确定了神经网络输入输出参数;然后,采用了遗传算法对BP神经网络进行了优化,建立了动态误差模型,获得了最优网络学习参数,从而实现了对动态跟随误差的精准预测;之后,采用三次样条插值的方法对理想轨迹与实际轨迹之间的轮廓误差进行了计算,有效提高了轮廓误差估算精度;最后,采用了五轴数控机床进行了实验,对模型的有效性进行了验证。研究结果表明:所建神经网络模型可以精准预测机床反向越冲特性对轮廓误差的影响,各轴的动态误差预测精度为±3μm,复杂轨迹轮廓误差预测精度为±1.5μm。实验结果验证了所建模型的可靠性,为后续机床动态误差建模与控制研究提供了一定的参考价值。 展开更多
关键词 高速高精度数控机床 动态误差 非线性特征 遗传算法优化的反向传播神经网络 轮廓误差估算
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二阶Radon-Fourier变换与遗传算法结合的快速相参积累算法
5
作者 范培毅 郭一帆 +2 位作者 景海涛 原浩娟 冀文辉 《电讯技术》 北大核心 2024年第11期1858-1865,共8页
针对匀加速运动的高速目标,可以用二阶Radon-Fourier变换(Second-order Radon-Fourier Transform,SRFT)完成对回波信号的相参积累。SRFT算法的原理是通过“速度-加速度”联合搜索来实现目标的运动参数估计,其计算量较大,不满足实时检测... 针对匀加速运动的高速目标,可以用二阶Radon-Fourier变换(Second-order Radon-Fourier Transform,SRFT)完成对回波信号的相参积累。SRFT算法的原理是通过“速度-加速度”联合搜索来实现目标的运动参数估计,其计算量较大,不满足实时检测的需求。针对这个问题,提出一种基于遗传算法(Genetic Algorithm,GA)的快速实现方法。首先对运动参数集进行编码,设置初始群体;然后通过遗传算法对群体更新迭代,使其能够自发快速地逼近全局最优解,减少不必要的搜索路径;最终快速实现待检测目标的相参积累。仿真结果表明,在保证检测性能的前提下,算法计算量得到有效改善,运算次数减少大约一个量级。 展开更多
关键词 目标检测 二阶Radon-Fourier变换 相参积累 参数估计 遗传算法
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应用混合遗传算法的超磁致伸缩致动器磁滞模型的参数辨识 被引量:22
6
作者 曹淑瑛 王博文 +2 位作者 郑加驹 闫荣格 黄文美 《中国电机工程学报》 EI CSCD 北大核心 2004年第10期127-132,共6页
针对遗传算法爬山能力差的弱点,该文把信赖域算法作为一个与选择、交叉和变异平行的算子,嵌入到遗传算法中,得到一种混合计算智能算法。该方法兼顾了遗传算法和信赖域算法的长处,既有较快的收敛速度,又能以非常大的概率求得最优解。应... 针对遗传算法爬山能力差的弱点,该文把信赖域算法作为一个与选择、交叉和变异平行的算子,嵌入到遗传算法中,得到一种混合计算智能算法。该方法兼顾了遗传算法和信赖域算法的长处,既有较快的收敛速度,又能以非常大的概率求得最优解。应用该混合遗传算法对超磁致伸缩致动器的磁滞非线性动态模型进行参数辨识,仿真和实验研究表明,该算法能有效地辨识非线性系统的非线性参数,并具有一定的抗噪声能力。 展开更多
关键词 信赖域算法 混合遗传算法 最优解 算子 收敛速度 嵌入 参数辨识 计算智能 非线性系统 抗噪声能力
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基于优进策略的遗传算法对重油热解模型参数的估计 被引量:39
7
作者 宋晓峰 陈德钊 +2 位作者 胡上序 肖家治 刘福洲 《高校化学工程学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2003年第4期411-417,共7页
针对常规遗传算法全局寻优效率偏低的弱点,提出了一种优进策略,用以改进常规遗传算法。该策略将从繁衍过程中获取进化信息,自适应地改进子代分布,适时引入确定性操作,以提高全局寻优性能。提出的相关技术包括维持种群的多样性、改进交... 针对常规遗传算法全局寻优效率偏低的弱点,提出了一种优进策略,用以改进常规遗传算法。该策略将从繁衍过程中获取进化信息,自适应地改进子代分布,适时引入确定性操作,以提高全局寻优性能。提出的相关技术包括维持种群的多样性、改进交叉算子、增加Powell寻优算子等。实例测试表明这种优进策略效果良好,并已成功地应用于重油热解三集总动力学复杂数学模型的非线性参数估计。 展开更多
关键词 优进策略 遗传算法 重油热解 非线性参数估计
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基于遗传算法的最大似然参数优化估计 被引量:21
8
作者 毛昭勇 宋保维 +1 位作者 李正 胡海豹 《机械强度》 EI CAS CSCD 北大核心 2006年第1期79-82,共4页
用最大似然法进行参数优化估计时,为了避免常规优化算法由于受迭代初值的影响不易收敛到全局最优解的缺点,文中采用遗传算法,不再需要估计优化变量的初始值即可获得全局近似最优解。建立以似然函数为目标,求其极大值点即可确定参数最优... 用最大似然法进行参数优化估计时,为了避免常规优化算法由于受迭代初值的影响不易收敛到全局最优解的缺点,文中采用遗传算法,不再需要估计优化变量的初始值即可获得全局近似最优解。建立以似然函数为目标,求其极大值点即可确定参数最优解的优化模型。为了更好地确保遗传算法获得全局最优解,在传统遗传算法的基础上采用尺度变换适应度函数、并行操作、保留最优个体等方法,进一步保证方程解的精度。最后以威布尔分布为例进行参数估计,结果表明,改进的遗传算法可以在求解效率和收敛性能上达到较好的平衡,能更好地将优化方法与最大似然估计法相结合。 展开更多
关键词 参数估计 最大似然法 遗传算法 优化
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复合粒子群优化算法在模型参数估计中的应用 被引量:19
9
作者 俞欢军 张丽平 +2 位作者 陈德钊 宋晓峰 胡上序 《高校化学工程学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2005年第5期675-680,共6页
化工非线性模型的参数估计是较为困难的寻优问题,经典方法常会陷入局部极值。粒子群算法操作简便、容易实现且全局搜索功能较强,适用于非线性参数估计。但其参数值的确定与问题相关,若设定不当,会严重影响全局搜索的性能。今提出引入遗... 化工非线性模型的参数估计是较为困难的寻优问题,经典方法常会陷入局部极值。粒子群算法操作简便、容易实现且全局搜索功能较强,适用于非线性参数估计。但其参数值的确定与问题相关,若设定不当,会严重影响全局搜索的性能。今提出引入遗传算法,在粒子群算法的搜索过程中,逐代优选参数,包括惯性权值,加速常数,以此构建为复合粒子群优化算法。分析与测试表明,其全局搜索性能有显著改善。进一步的工作又将两种粒子群算法成功地应用于重油热解模型的参数估计。采用复合粒子群优化算法估计参数构建的重油热解模型,其预报相对误差比常规粒子群优化算法降低了8.97%,比简单遗传算法降低了23.21%,效果明显。 展开更多
关键词 复合 粒子群 优化算法 非线性模型 参数估计
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用改进的实数编码遗传算法估计反应动力学参数 被引量:27
10
作者 黄晓峰 潘立登 +1 位作者 陈标华 李成岳 《高校化学工程学报》 EI CAS CSCD 北大核心 1999年第1期50-55,共6页
通过理论分析和模拟实验研究了遗传算法中实数编码线性交叉操作的效率,提出了一种优化分布线性交叉操作策略,使子代个体在搜索空间内达到均匀分布,具有很高的搜索效率。用这种改进的实数编码遗传算法进行正丁烷选择氧化反应动力学参... 通过理论分析和模拟实验研究了遗传算法中实数编码线性交叉操作的效率,提出了一种优化分布线性交叉操作策略,使子代个体在搜索空间内达到均匀分布,具有很高的搜索效率。用这种改进的实数编码遗传算法进行正丁烷选择氧化反应动力学参数估计,取得了良好的效果。 展开更多
关键词 遗传算法 实数编码 参数 正丁烷 顺酐 动力学
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遗传算法在气动力参数辨识中的应用 被引量:16
11
作者 钱炜祺 汪清 +1 位作者 王文正 何开锋 《空气动力学学报》 CSCD 北大核心 2003年第2期196-201,共6页
将遗传算法推广用于气动力参数辨识,以取代通常采用的梯度类优化算法。通过采用遗传模拟退火算法对某型飞机的纵向气动力参数进行辨识计算及分析后,可以看到:(1)遗传算法是气动力参数辨识的一种新的有效方法,该算法不受参数初值选取的影... 将遗传算法推广用于气动力参数辨识,以取代通常采用的梯度类优化算法。通过采用遗传模拟退火算法对某型飞机的纵向气动力参数进行辨识计算及分析后,可以看到:(1)遗传算法是气动力参数辨识的一种新的有效方法,该算法不受参数初值选取的影响,具有较好的全局寻优特性;(2)遗传算法的计算效率受种群规模、遗传算法构造本身等因素的影响比较大,并且还有相当大的进一步完善与改进的空间。 展开更多
关键词 遗传算法 气动力参数辨识 飞行器 计算效率
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基于遗传算法的非线性迟滞系统参数识别 被引量:18
12
作者 李伟 王轲 +1 位作者 朱德懋 吴菊林 《振动与冲击》 EI CSCD 2000年第1期8-11,共4页
研究了非线性迟滞系统的参数识别问题。在识别过程中 ,将非线性迟滞系统的记忆恢复力用双折线模型来描述 ,并由此模型写出非线性迟滞系统的参数识别方程。利用相干函数 ,把关于模型参数非线性的参数识别方程转化为线性参数识别前提下的... 研究了非线性迟滞系统的参数识别问题。在识别过程中 ,将非线性迟滞系统的记忆恢复力用双折线模型来描述 ,并由此模型写出非线性迟滞系统的参数识别方程。利用相干函数 ,把关于模型参数非线性的参数识别方程转化为线性参数识别前提下的非线性函数优化问题。讨论了十进制编码遗传算法的交叉操作和变异操作方法 ,以及在上述非线性函数优化问题中的具体应用。仿真实验和实际钢丝网垫减振器的建模实验均表明本文方法简单可行 。 展开更多
关键词 非线性 迟滞系统 参数识别 遗传算法 减振器
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模拟退火算法及其在非线性地学模型参数估计中的应用 被引量:10
13
作者 王新生 姜友华 +1 位作者 李仁东 韩志斌 《华中师范大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2001年第1期103-106,共4页
分析了目前地理学研究中进行非线性模型参数估计的一些方法的局限 ,介绍了模拟退火算法的原理及基于 Metropolis准则的算法 ,进行了实例的应用研究 .研究结果表明 ,模拟退火算法是估计非线性模型参数的一种有效算法 ;
关键词 模拟退火算法 非线性地学模型 参数估计 METROPOLIS准则 目标函数 局部最优解 最小二乘估计
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含有非线性环节的发电机励磁系统参数辨识 被引量:32
14
作者 舒辉 文劲宇 +5 位作者 罗春风 程时杰 宋福海 吴丹岳 王大光 曹一家 《电力系统自动化》 EI CSCD 北大核心 2005年第6期66-70,共5页
提出了一种基于遗传算法的励磁系统参数辨识方法,通过建立待辨识励磁系统的传递函数 结构模型,以励磁系统的实际输入作为模型的输入,以实际励磁系统和模型的输出误差最小作为目 标,利用遗传算法对模型参数进行优化调整,最终得到满足误... 提出了一种基于遗传算法的励磁系统参数辨识方法,通过建立待辨识励磁系统的传递函数 结构模型,以励磁系统的实际输入作为模型的输入,以实际励磁系统和模型的输出误差最小作为目 标,利用遗传算法对模型参数进行优化调整,最终得到满足误差要求的励磁系统参数。该方法的优 点在于解决了目前电力系统中常用的辨识方法无法对非线性环节进行有效辨识的问题;且根据输 入输出采样数据直接在时域上进行参数辨识,方法简便,直接得到传递函数框图环节参数,无需转 换。在MATLAB下的数字仿真和现场试验结果均表明,该算法能较精确地辨识出包括非线性环 节在内的励磁系统模型各个环节的参数。 展开更多
关键词 励磁系统 参数辨识 遗传算法 发电机
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地质统计学中变差函数参数估计的新方法 被引量:15
15
作者 黄诗峰 金菊良 +1 位作者 段进军 文玉明 《地质与勘探》 CAS CSCD 北大核心 1999年第1期41-43,共3页
遗传算法是一种模拟生物进化规律的全局优化算法。对传统的遗传算法进行改进,并应用于地质统计学变差函数参数估计中。实例分析表明,该方法简便、通用,具有较高拟合精度,是非线性。
关键词 地质统计学 变差函数 遗传算法 参数估计
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遗传算法在异步电动机动态模型参数识别中的应用 被引量:28
16
作者 黄开胜 童怀 +2 位作者 郑泰胜 WUQ.H. TURNERD.R. 《中国电机工程学报》 EI CSCD 北大核心 2000年第8期37-41,55,共6页
应用遗传算法GA(GeneticAlgorithms)来解决异步电动机动态数学模型参数识别的问题。详细给出了遗传算法应用于动态数学模型参数识别问题的一般步骤 ,在Kron动态数学模型基础上 ,假定定子自电感Ls 和转子自电感Lr 相等 ,利用异步电动机... 应用遗传算法GA(GeneticAlgorithms)来解决异步电动机动态数学模型参数识别的问题。详细给出了遗传算法应用于动态数学模型参数识别问题的一般步骤 ,在Kron动态数学模型基础上 ,假定定子自电感Ls 和转子自电感Lr 相等 ,利用异步电动机直接空载起动的特性 ,对异步电动机动态数学模型和简化模型的参数进行了识别 ,给出了识别参数及有关结果。采用简单随机法 (SRS)在相同条件下对上述 2种数学模型的参数识别问题作了对比研究 ,证明所提方法是正确的。 展开更多
关键词 异步电动机 数学模型 参数识别 遗传算法
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利用遗传算法拟合实验变差函数 被引量:11
17
作者 冯国庆 周涌沂 +2 位作者 李允 李宏 李家宁 《西南石油学院学报》 CSCD 北大核心 2005年第5期23-25,共3页
理论变差函数模型的获取是地质统计学中的基础性工作,它是描述储层非均质性、进行储层随机模拟必不可缺的关键环节。针对现有的拟合实验变差函数方法:人工拟合法、非线性回归最小二乘法、加权多项式拟合法等的不足之处,充分利用遗传算... 理论变差函数模型的获取是地质统计学中的基础性工作,它是描述储层非均质性、进行储层随机模拟必不可缺的关键环节。针对现有的拟合实验变差函数方法:人工拟合法、非线性回归最小二乘法、加权多项式拟合法等的不足之处,充分利用遗传算法在求解非线性优化问题时具有的全局寻优的特点,提出实验变差函数的遗传算法拟合方法;在常规遗传算法中引入了模拟退火算法,加速了遗传算法的收敛速度。以川中某气藏的孔隙度变差函数为例进行了计算,结果表明:利用遗传算法可以简单、快速地实现实验变差函数的参数估计。 展开更多
关键词 变差函数 遗传算法 参数估计 模拟退火
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遗传算法在复杂反应动力学模型参数估算中的应用 被引量:14
18
作者 顾坚 陈丰秋 +1 位作者 戴擎镰 吕德伟 《高校化学工程学报》 EI CAS CSCD 北大核心 1999年第4期346-351,共6页
用改进的遗传算法求解复杂反应动力学模型参数。算法中通过采用亲子竞争和遗忘变异策略,有效地提高了遗传算法的搜索性能,并避免了序贯优化方法有可能陷于局部极值的问题。该算法在苯热裂解脱氢反应体系的应用中取得了令人满意的计算... 用改进的遗传算法求解复杂反应动力学模型参数。算法中通过采用亲子竞争和遗忘变异策略,有效地提高了遗传算法的搜索性能,并避免了序贯优化方法有可能陷于局部极值的问题。该算法在苯热裂解脱氢反应体系的应用中取得了令人满意的计算结果。此外;对控制参数(变异遗忘率)及遗传策略(选择策略,交叉策略)对算法性能的影响进行了探讨。 展开更多
关键词 遗传算法 动力学 参数估算 复杂反应 反应动力学
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电液半主动馈能悬架非线性建模与协调性优化 被引量:11
19
作者 寇发荣 杜嘉峰 +2 位作者 王哲 范二军 李冬 《中国机械工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2017年第14期1701-1707,共7页
为了协调电液半主动馈能悬架的减振性能与馈能性能,建立了基于电液作动器的半主动馈能悬架的非线性模型,开展了力学特性试验,并采用最小二乘递推算法对系统模型进行了参数辨识。分析了电液作动器主要参数对悬架减振性能和馈能性能的影响... 为了协调电液半主动馈能悬架的减振性能与馈能性能,建立了基于电液作动器的半主动馈能悬架的非线性模型,开展了力学特性试验,并采用最小二乘递推算法对系统模型进行了参数辨识。分析了电液作动器主要参数对悬架减振性能和馈能性能的影响,采用遗传算法对电液作动器主要参数进行了优化,并进行了台架试验。试验结果表明,频率2Hz、幅值30mm的正弦路谱输入下,优化后的电液半主动悬架簧载质量加速度降低22.23%,馈能功率提高40.51%,在保证满足一定的车辆乘坐舒适性和行驶安全性的要求下,悬架馈能性能得到明显提高。 展开更多
关键词 悬架 能量回收 非线性建模 参数优化 遗传算法
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基于实码遗传算法的河流水质模型的参数估计 被引量:10
20
作者 徐敏 曾光明 +2 位作者 谢更新 苏小康 黄国和 《湖南大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2004年第5期41-45,共5页
针对理想条件下采用解析法往往导致水质参数估计较大误差的问题,以及针对含有多参数的二维水质模型的参数估计问题,具体介绍了采用有限单元法和实码遗传算法求解二维水质模型未知参数的基本步骤,对水质参数(包括纵向、横向弥散系数和衰... 针对理想条件下采用解析法往往导致水质参数估计较大误差的问题,以及针对含有多参数的二维水质模型的参数估计问题,具体介绍了采用有限单元法和实码遗传算法求解二维水质模型未知参数的基本步骤,对水质参数(包括纵向、横向弥散系数和衰减系数)分别进行编码,通过计算机模拟浓度输出,并与实测值比较从而得出最优的水质参数估计值.算例表明,采用有限单元法-遗传算法估计河流水质模型的参数是可行的. 展开更多
关键词 参数估计 有限单元法 遗传算法 水质模型
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