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Quantifying the thermal damping effect in underground vertical shafts using the nonlinear autoregressive with external input(NARX) algorithm 被引量:9
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作者 Pedram Roghanchi Karoly C.Kocsis 《International Journal of Mining Science and Technology》 SCIE EI CSCD 2019年第2期255-262,共8页
As air descends the intake shaft, its infrastructure, lining and the strata will emit heat during the night when the intake air is cool and, on the contrary, will absorb heat during the day when the temperature of the... As air descends the intake shaft, its infrastructure, lining and the strata will emit heat during the night when the intake air is cool and, on the contrary, will absorb heat during the day when the temperature of the air becomes greater than that of the strata. This cyclic phenomenon, also known as the "thermal damping effect" will continue throughout the year reducing the effect of surface air temperature variation. The objective of this paper is to quantify the thermal damping effect in vertical underground airways. A nonlinear autoregressive time series with external input(NARX) algorithm was used as a novel method to predict the dry-bulb temperature(Td) at the bottom of intake shafts as a function of surface air temperature. Analyses demonstrated that the artificial neural network(ANN) model could accurately predict the temperature at the bottom of a shaft. Furthermore, an attempt was made to quantify typical "damping coefficient" for both production and ventilation shafts through simple linear regression models. Comparisons between the collected climatic data and the regression-based predictions show that a simple linear regression model provides an acceptable accuracy when predicting the Tdat the bottom of intake shafts. 展开更多
关键词 UNDERGROUND mining Vertical openings THERMAL damping effect Artificial neural network nonlinear autoregressive with external input(NARX)
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Random dynamic analysis of vertical train–bridge systems under small probability by surrogate model and subset simulation with splitting 被引量:11
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作者 Huoyue Xiang Ping Tang +1 位作者 Yuan Zhang Yongle Li 《Railway Engineering Science》 2020年第3期305-315,共11页
The response of the train–bridge system has an obvious random behavior.A high traffic density and a long maintenance period of a track will result in a substantial increase in the number of trains running on a bridge... The response of the train–bridge system has an obvious random behavior.A high traffic density and a long maintenance period of a track will result in a substantial increase in the number of trains running on a bridge,and there is small likelihood that the maximum responses of the train and bridge happen in the total maintenance period of the track.Firstly,the coupling model of train–bridge systems is reviewed.Then,an ensemble method is presented,which can estimate the small probabilities of a dynamic system with stochastic excitations.The main idea of the ensemble method is to use the NARX(nonlinear autoregressive with exogenous input)model to replace the physical model and apply subset simulation with splitting to obtain the extreme distribution.Finally,the efficiency of the suggested method is compared with the direct Monte Carlo simulation method,and the probability exceedance of train responses under the vertical track irregularity is discussed.The results show that when the small probability of train responses under vertical track irregularity is estimated,the ensemble method can reduce both the calculation time of a single sample and the required number of samples. 展开更多
关键词 Train–bridge system Ensemble method Surrogate model nonlinear autoregressive with exogenous input Subset simulation with splitting Small probability
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淮安市水源水质与胃肠道疾病发病关系的探讨分析
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作者 高健 秦振声 +1 位作者 徐子为 尚进 《食品安全质量检测学报》 CAS 2014年第4期1246-1249,共4页
目的探讨水源水质与胃肠道疾病之间的关系,以及胃肠道疾病的发病规律。方法选择淮安市2006年1月至2013年12月间水源水质指标及胃肠道患病例数,并进行相关性分析,然后进行具有输出时延反馈的非线性自回归(NARX)神经网络模型的构建、训练... 目的探讨水源水质与胃肠道疾病之间的关系,以及胃肠道疾病的发病规律。方法选择淮安市2006年1月至2013年12月间水源水质指标及胃肠道患病例数,并进行相关性分析,然后进行具有输出时延反馈的非线性自回归(NARX)神经网络模型的构建、训练及模拟。结果水源水质的石油类、挥发酚、总砷、总汞、6价铬、氟化物及粪大肠菌群等指标与发病人数有显著的相关性。经过训练后NARX神经网络的可决系数为0.716,拟合效果比较理想。结论水源水质与胃肠道疾病之间存在一定的相关性,基于NARX神经网络对水源水质与胃肠道疾病进行拟合是可行的。 展开更多
关键词 胃肠道疾病 NARX神经网络 水源水质 拟合
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变风量空调系统用非线性模型预测控制方法研究 被引量:12
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作者 陈炯德 王子轩 +3 位作者 姚晔 王绍凡 冯静梅 赵鹏生 《制冷学报》 CAS CSCD 北大核心 2019年第6期62-69,共8页
在工业HVAC系统中,为了提高在大扰量下的控制精度,模型预测控制(MPC)被广泛应用。本文提出一种用于变风量(VAV)系统的非线性MPC。该非线性MPC采用具有外部输入的非线性自回归网络(NARX)和粒子群优化算法(PSO)。NARX模型旨在预测VAV系统... 在工业HVAC系统中,为了提高在大扰量下的控制精度,模型预测控制(MPC)被广泛应用。本文提出一种用于变风量(VAV)系统的非线性MPC。该非线性MPC采用具有外部输入的非线性自回归网络(NARX)和粒子群优化算法(PSO)。NARX模型旨在预测VAV系统的受控参数(室温),PSO作为优化器,来获得VAV系统的最优控制变量。通过为成本函数的目标分配不同的权值,本文提出的非线性MPC能权衡VAV系统的控制精度和节能需求,以达到不同的控制效果。不同权值的两种方案在实验室的VAV系统中得到了验证,其中方案1仅考虑控制精度,方案2同时考虑了控制精度和节能性。分别将实验得到的两种方案的MPC的控制效果与基于PI控制器的定静压方法进行对比,实验结果表明:基于MPC的方案1可以实现室温稳定在设定值±0.5℃的控制精度范围;基于MPC的方案2显示出更好的节能特性,与定静压方法对比,节能率达到23.7%。 展开更多
关键词 非线性模型预测控制 变风量系统 神经网络模型 粒子群优化
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基于非线性有源自回归模型的船用凝汽器故障早期预警
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作者 李兴朔 刘金福 +4 位作者 白明亮 李献领 刘东航 颜培刚 于达仁 《推进技术》 EI CAS CSCD 北大核心 2021年第8期1708-1715,共8页
针对故障数据稀缺的现实情况,为实现船用凝汽器性能的准确评估以及灵敏故障早期预警,提出了基于非线性有源自回归模型的故障早期预警方法。考虑到凝汽器参数间存在的时序特性以及非线性特性,采用非线性有源自回归模型对参数间关系进行... 针对故障数据稀缺的现实情况,为实现船用凝汽器性能的准确评估以及灵敏故障早期预警,提出了基于非线性有源自回归模型的故障早期预警方法。考虑到凝汽器参数间存在的时序特性以及非线性特性,采用非线性有源自回归模型对参数间关系进行刻画并建立了面向故障早期预警的常模式模型。利用凝汽器物理模型的故障仿真数据进行试验,结果表明,提出方法对正常数据和故障早期数据的检测精度分别达到98.13%与100%。对比实验证明了考虑时序特性在船用凝汽器故障早期预警中的必要性。 展开更多
关键词 故障 船用凝汽器 非线性有源自回归模型 物理模型 时序信息 预警
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基于数据驱动的重型燃气轮机多模融合建模方法研究 被引量:3
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作者 谭湘敏 李伟 +3 位作者 沈友昊 韩博 孙嘉娴 陈士龙 《燃气轮机技术》 2022年第2期39-46,共8页
针对重型燃气轮机建模问题,通过分析某电厂GE 9FA重型燃气轮机的实际运行数据,将其工作过程按阶段划分为盘车清吹、共同加速、独立加速、全速空载和负载调整5种模式,提出一种基于非线性有源自回归(NARX)模型和神经网络架构搜索(NAS)方... 针对重型燃气轮机建模问题,通过分析某电厂GE 9FA重型燃气轮机的实际运行数据,将其工作过程按阶段划分为盘车清吹、共同加速、独立加速、全速空载和负载调整5种模式,提出一种基于非线性有源自回归(NARX)模型和神经网络架构搜索(NAS)方法的新型多模融合建模方案,并采用线性插值方法解决数据采样周期和控制周期异步的问题,实现了燃气轮机全流程的高精度建模,验证结果说明了所提出方法的正确性及由此构建的模型的有效性。 展开更多
关键词 重型燃气轮机 非线性有源自回归模型 多模融合建模 线性插值
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