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基于Stacking集成的籽棉回潮率信息融合检测方法研究
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作者 钱一夫 黄杰 +2 位作者 方亮 段宏伟 张梦芸 《农业机械学报》 北大核心 2025年第5期159-166,共8页
针对棉花采收和收购环节中籽棉回潮率检测工序复杂、受人工影响因素较大、检测精度低的问题,提出了一种基于电阻技术的信息融合检测方法。分别采集了环境温湿度以及籽棉电阻、密度与回潮率,分析了籽棉回潮率随环境温湿度变化规律,讨论... 针对棉花采收和收购环节中籽棉回潮率检测工序复杂、受人工影响因素较大、检测精度低的问题,提出了一种基于电阻技术的信息融合检测方法。分别采集了环境温湿度以及籽棉电阻、密度与回潮率,分析了籽棉回潮率随环境温湿度变化规律,讨论了籽棉密度对籽棉电阻检测的影响,确定了籽棉电阻与回潮率的关系。为了提高籽棉回潮率检测的精确性和稳定性,融合环境温湿度及籽棉电阻和密度作为特征变量,将“环境参数-物理特性-电学特性”进行数据关联;建立多元线性回归、支持向量回归、随机森林等5类回归模型,采用“模型竞争-集成优化”策略建立堆叠集成融合模型预测回潮率,实现了数据级和决策级的信息融合。结果表明,基于信息融合的堆叠集成模型为最优回潮率预测模型,在测试数据集上其决定系数R^(2)为0.994,平均绝对误差(MAE)为0.104%,均方根误差(RMSE)为0.151%,验证了信息融合检测方法的可靠性。该方法可为棉花采收打包和收购环节的回潮率检测提供数据支撑。 展开更多
关键词 籽棉回潮率 信息融合 堆叠集成融合模型 电阻检测 回归预测模型
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基于POA-CNN-REGST的电梯钢丝绳滑移量预测方法 被引量:11
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作者 朱锡山 罗贞 +2 位作者 易灿灿 尤光辉 薛家成 《机电工程》 CAS 北大核心 2023年第6期928-935,共8页
电梯曳引轮与钢丝绳之间的滑移量过大会导致重大意外事故的发生,针对这一问题,提出了一种基于鹈鹕优化算法-卷积神经网络-堆叠回归(POA-CNN-REGST)的电梯钢丝绳滑移量预测方法。首先,使用数据产生函数生成了样本,并对样本添加了高斯白噪... 电梯曳引轮与钢丝绳之间的滑移量过大会导致重大意外事故的发生,针对这一问题,提出了一种基于鹈鹕优化算法-卷积神经网络-堆叠回归(POA-CNN-REGST)的电梯钢丝绳滑移量预测方法。首先,使用数据产生函数生成了样本,并对样本添加了高斯白噪声,分别使用POA-CNN-REGST、支持向量机(SVM)、相关向量机(RVM)对仿真数据进行了训练和学习;然后,对试验基地采集的电梯滑移量等相关数据进行了归一化处理,并用POA-CNN-REGST进行了电梯钢丝绳滑移量预测;最后,将结果与传统的统计学模型SVM和RVM进行了比较。研究结果表明:在使用相同的训练集和测试集时,在仿真数据分析中,其均方根误差为0.0496;在真实数据分析中,其均方根误差和平均绝对百分比误差低至0.0661和0.0733。无论是仿真数据或是真实数据分析,该模型预测准确度都远高于SVM和RVM,这表明其在电梯钢丝绳滑移量预测方面具有高度可靠性。 展开更多
关键词 曳引式电梯 钢丝绳 滑移量 鹈鹕优化算法 卷积神经网络 堆叠回归模型
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基于SDAE特征表示的协同主题回归推荐模型 被引量:3
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作者 谢国民 张婷婷 +2 位作者 刘明 屠乃威 刘志邦 《计算机工程与科学》 CSCD 北大核心 2019年第5期924-932,共9页
为解决推荐系统中的冷启动问题,在协同主题回归CTR模型的基础上引入堆叠去噪自编码器SDAE深度学习网络,用于学习用户辅助信息的隐表示,建立SDAE-CTR模型。模型应用2层SDAE网络,以用户信息为网络输入量,将编码过程获得的用户辅助信息的... 为解决推荐系统中的冷启动问题,在协同主题回归CTR模型的基础上引入堆叠去噪自编码器SDAE深度学习网络,用于学习用户辅助信息的隐表示,建立SDAE-CTR模型。模型应用2层SDAE网络,以用户信息为网络输入量,将编码过程获得的用户辅助信息的隐表示和解码过程获得的输入近似表示为网络的双输出量,最小化用户辅助信息和近似表示的差值来确定最优隐表示。模型融合用户-项目评分矩阵(冷启动条件无评分)、项目内容信息和用户辅助信息实现用户对未评分项目的评分预测,并在LastFM、Book Crossing和MovieLens数据集上从推荐准确度、新颖性和用户冷启动条件下的推荐效果等3方面对SDAE-CTR模型和CTR模型进行比较。结果表明,SDAE-CTR模型在冷启动或非冷启动的条件下,推荐效果都要优于CTR模型的,虽然新颖性较CTR模型稍微逊色一些,但理论上在合理的范围内,总体上SDAE-CTR模型表现较优。 展开更多
关键词 推荐系统 协同主题回归模型 堆叠去噪自编码器 混合推荐
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基于最小二乘法的PEMFC电堆模型参数辨识 被引量:11
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作者 胡捷 苏建徽 +2 位作者 杜燕 汪海宁 施永 《太阳能学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2021年第6期1-4,共4页
质子交换膜燃料电池(PEMFC)电堆的优化控制需要精确的电堆模型和参数。该文基于半经验机理模型,根据PEMFC电堆输出特性经验公式以及电化学、热力学原理建立电堆输出电压的机理模型,采用线性回归最小二乘法进行模型参数辨识。仿真实验辨... 质子交换膜燃料电池(PEMFC)电堆的优化控制需要精确的电堆模型和参数。该文基于半经验机理模型,根据PEMFC电堆输出特性经验公式以及电化学、热力学原理建立电堆输出电压的机理模型,采用线性回归最小二乘法进行模型参数辨识。仿真实验辨识结果的误差分析表明,其电堆模型参数辨识精度满足控制要求,验证了所提方法的有效性和可行性。 展开更多
关键词 PEMFC 最小二乘法 参数辨识 回归分析 燃料电池电堆模型
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基于多元回归模型的钻头前方地层速度预测方法 被引量:3
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作者 郭书生 朱江梅 +2 位作者 王世越 赵前华 王晓飞 《中国海上油气》 CAS CSCD 北大核心 2022年第3期49-54,共6页
为了应对中深地层高温、超高压等特点所带来的钻井工程风险,准确预测钻头前方压力变化界面深度是其中的关键点之一。因此钻头前方地层速度预测成为了一项重要的研究课题,备受国内外学术界和工业界关注。本文提出利用多元回归模型量化刻... 为了应对中深地层高温、超高压等特点所带来的钻井工程风险,准确预测钻头前方压力变化界面深度是其中的关键点之一。因此钻头前方地层速度预测成为了一项重要的研究课题,备受国内外学术界和工业界关注。本文提出利用多元回归模型量化刻画客观因素对地层速度的影响,从而将钻头前方地层速度预测转化为基于非线性多元回归的有监督机器学习问题。主要步骤包括:首先基于VSP走廊叠加资料的多属性信息构建多元回归模型;然后利用反演来预测中频地层速度;再利用粒子滤波法来求解该多元回归模型的状态参数,该模型将中频地层速度等因素特征作为输入,通过求解从而有效地预测钻头前方地层速度。实际应用成效表明该方法可预测钻头前200 m的高精度地层速度,从而验证了本文方法的有效性和推广应用价值。 展开更多
关键词 钻头前方地层速度 多元回归模型 有监督机器学习 VSP走廊叠加资料 粒子滤波法
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采用SE_(PLS)_ELM模型估算夏玉米地上部生物量和叶面积指数 被引量:14
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作者 陆军胜 陈绍民 +1 位作者 黄文敏 胡田田 《农业工程学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2021年第18期128-135,共8页
利用高光谱数据进行作物生长状况监测具有无损和高效的特点,是现代精准农业发展的必要手段。该研究以连续3 a(2018—2020年)不同水氮供应下夏玉米营养生长期采集的212份植物样品(地上部生物量和叶面积指数)和高光谱实测数据为数据源,分... 利用高光谱数据进行作物生长状况监测具有无损和高效的特点,是现代精准农业发展的必要手段。该研究以连续3 a(2018—2020年)不同水氮供应下夏玉米营养生长期采集的212份植物样品(地上部生物量和叶面积指数)和高光谱实测数据为数据源,分别采用偏最小二乘回归(Partial Least Squares Regression,PLS)、极限学习机(Extreme Learning Machine,ELM)、随机森林(Random Forest,RF)和基于PLS叠加策略的叠加极限学习机算法(Stacked Ensemble Extreme Learning Machine based on the PLS,SE_(PLS)_ELM)构建了夏玉米营养生长期地上部生物量和叶面积指数估算模型。结果表明:基于PLS和ELM构建的夏玉米地上部生物量和叶面积指数估算模型的精度均较低,前者验证集R^(2)低于0.85、均方根误差高于550 kg/hm^(2),后者R^(2)低于0.90、均方根误差高于0.40 cm^(2)/cm^(2)。相比之下,基于RF和SE_(PLS)_ELM构建的夏玉米营养生长期地上部生物量和叶面积指数估算模型均有着较高的估算精度,SE_(PLS)_ELM模型表现尤为突出,其地上部生物量和叶面积指数估算模型验证集的R^(2)分别为0.955和0.969,均方根误差分别为307.3 kg/hm^(2)和0.24 cm^(2)/cm^(2),表明叠加集成模型能够充分利用高光谱数据并提高作物地上部生物量和叶面积指数估算精度。 展开更多
关键词 高光谱 遥感 生物量 随机森林 叶面积指数 偏最小二乘 极限学习机 叠加集成模型
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航空发动机排气温度基线建模新方法研究 被引量:9
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作者 刘渊 余映红 +3 位作者 田彦云 王奕首 卿新林 王锦涛 《推进技术》 EI CAS CSCD 北大核心 2022年第4期11-20,共10页
为实现航空发动机气路性能诊断与预测,提出一种基于堆叠降噪自编码器(Stacked denoising auto encoder,SDAE)和支持向量回归(Support vector regression,SVR)相结合的航空发动机排气温度(Exhaust gas temperature,EGT)基线建模方法。以C... 为实现航空发动机气路性能诊断与预测,提出一种基于堆叠降噪自编码器(Stacked denoising auto encoder,SDAE)和支持向量回归(Support vector regression,SVR)相结合的航空发动机排气温度(Exhaust gas temperature,EGT)基线建模方法。以CFM56-7B发动机实际采集的飞行数据作为原始数据样本,利用SDAE进行数据特征提取和降噪处理后,将提取到的非线性特征作为SVR网络的输入,建立排气温度基线模型。利用同型号的另一台发动机航后数据对所建立的排气温度基线模型进行验证,并与基于单一网络的基线模型进行对比。结果表明,基于SDAE-SVR融合模型的基线建模方法具有更强的鲁棒性和更高的预测精度。 展开更多
关键词 航空发动机 堆叠降噪自编码器 支持向量回归机 排气温度 基线模型
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川南页岩气田L区块页岩脆性指数叠前地震定量预测 被引量:7
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作者 张德明 刘志刚 +3 位作者 姚政道 廖显锋 刘志毅 曾珍 《石油物探》 CSCD 北大核心 2023年第1期154-162,共9页
页岩脆性指数是页岩气压裂设计中应考虑的关键参数之一。以川南页岩气田L区块页岩脆性指数研究为例,针对目前常用的弹性脆性预测方法存在地区适应性差的问题,提出了一种多元非线性回归脆性指数预测的改进模型。首先通过模型建立了矿物... 页岩脆性指数是页岩气压裂设计中应考虑的关键参数之一。以川南页岩气田L区块页岩脆性指数研究为例,针对目前常用的弹性脆性预测方法存在地区适应性差的问题,提出了一种多元非线性回归脆性指数预测的改进模型。首先通过模型建立了矿物脆性指数与Rickman脆性指数及最小闭合应力系数之间的关系,然后针对三维地震资料利用叠前地震反演方法获取所需的弹性参数,进而实现研究区页岩层段纵向及横向脆性预测。川南页岩气田L区块的应用结果表明,在已有钻井矿物脆性指数的约束下,利用改进后的脆性指数预测方法得到的改进模型适用性更强,利用该模型预测得到的五峰组-龙马溪组一亚段脆性指数在横向上分布稳定,符合地质认识;通过已知井检验可知,预测得到的脆性指数在纵向上与矿物脆性指数相关性好。 展开更多
关键词 页岩气 龙马溪组 多元非线性回归模型 叠前脆性预测 叠前地震反演 页岩脆性指数
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CFRP/Al叠层钻扩工艺轴向力分析与研究
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作者 励政伟 周磊 陈明 《工具技术》 2018年第6期20-23,共4页
碳纤维增强复合材料作为目前被广泛使用的复合材料之一,相对于金属材料,具有比强度高、比模量高等优点。为满足飞机轻量化的需求,碳纤维增强复合材料与铝合金材料通常以叠层件的形式被广泛应用于飞机关键部位的设计与生产过程中。由于... 碳纤维增强复合材料作为目前被广泛使用的复合材料之一,相对于金属材料,具有比强度高、比模量高等优点。为满足飞机轻量化的需求,碳纤维增强复合材料与铝合金材料通常以叠层件的形式被广泛应用于飞机关键部位的设计与生产过程中。由于轴向力是影响CFRP分层最主要的因素,且在实际加工过程中,轴向力与去除量之间存在映射关系,因此本文主要研究轴向力与去除量之间的函数关系,找出避免CFRP分层条件下的最大去除量,为后续CFRP/Al叠层制孔加工工艺的开发与研究提供轴向力计算模型。 展开更多
关键词 CFRP/Al叠层 轴向力 分层 回归模型
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