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基于Web数据挖掘的COVID-19流行病学特征分析 被引量:9
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作者 郑文 赵偲 +2 位作者 李泽堃 武啸泽 胡涛 《电子科技大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2020年第3期408-414,共7页
基于Selenium数据挖掘技术,通过对2020年2月4日−22日新浪微博“肺炎患者求助超话”中690例有效病例的分析,获得了新浪微博中真实求助病例的流行病学特征。研究发现,求助患者97.6%来自于武汉,重点集中在武昌、硚口、汉阳等中心城区,与当... 基于Selenium数据挖掘技术,通过对2020年2月4日−22日新浪微博“肺炎患者求助超话”中690例有效病例的分析,获得了新浪微博中真实求助病例的流行病学特征。研究发现,求助患者97.6%来自于武汉,重点集中在武昌、硚口、汉阳等中心城区,与当地的医疗资源和人口密度成正比。微博求助病例主要分布在2020年2月4日−7日,随着医疗资源紧张程度的缓解,通过微博求助的病例明显减少。求助患者确诊日期主要分布在2020年1月16日−2月6日,与中国疾控中心发布的病例分布情况基本一致。求助患者年龄分布中位数为60岁,明显高于中国疾控中心发布的数据,但与武汉市中心医院的数据基本吻合。该文研究结果说明,针对重大突发性传染病,微博等社交媒体除了在舆论传播上发挥作用,在流行病学分析上也具有重要意义。基于社交媒体的实时性和广泛性,结合数据挖掘和大数据分析等方法,有助于决策层快速掌握一线真实情况。 展开更多
关键词 新冠肺炎 数据挖掘 流行病学 社交媒体
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多视图相关性及数据融合表征方法在舰船航迹获取的应用
2
作者 郑婷一 王莉 《舰船科学技术》 北大核心 2022年第12期145-148,共4页
研究多视图相关性及数据融合表征方法在舰船航迹中的应用,获取较准确的舰船航迹。应用基于CPLD的数据采集卡精准、高效采集多传感器舰船航迹数据,经基于LMD的新阈值函数小波去噪方法去除舰船航迹数据噪声,降低噪声干扰后,采用多视图相... 研究多视图相关性及数据融合表征方法在舰船航迹中的应用,获取较准确的舰船航迹。应用基于CPLD的数据采集卡精准、高效采集多传感器舰船航迹数据,经基于LMD的新阈值函数小波去噪方法去除舰船航迹数据噪声,降低噪声干扰后,采用多视图相关性分析方法有效关联多个传感器数据,度量舰船航迹数据关联度,并以所获舰船航迹数据关联度为可靠依据,使用自适应数字滤波算法完成舰船航迹数据融合表征。实验结果表明:该方法可有效采集、去噪处理舰船航迹数据,舰船航迹数据融合的准确性高,在编队间距较小、目标密集度较高状态下均可获取较高的关联度,并有效获取目标舰船航迹。 展开更多
关键词 多视图相关性 数据融合 舰船航迹 数据去噪 数据采集 关联度
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基于KNN-TCN模型的蒸发皿蒸发量预测研究 被引量:1
3
作者 谢育珽 郑翔天 +6 位作者 史俊才 刘萍 申文明 程文飞 李新华 杨静 邢云飞 《人民黄河》 CAS 北大核心 2024年第6期113-118,125,共7页
蒸发量的精确预测对合理开发利用水资源、旱涝变化趋势研究和农作物灌溉用水量的估算具有十分重要的意义。选取我国北方地区14个地面国际交换站观测的7项气象数据,以时间卷积网络(TCN)模型为基础模型,运用K-近邻(KNN)算法对蒸发皿蒸发... 蒸发量的精确预测对合理开发利用水资源、旱涝变化趋势研究和农作物灌溉用水量的估算具有十分重要的意义。选取我国北方地区14个地面国际交换站观测的7项气象数据,以时间卷积网络(TCN)模型为基础模型,运用K-近邻(KNN)算法对蒸发皿蒸发量的空间因素进行筛选,构建KNN-TCN蒸发皿蒸发量预测模型,并利用平均绝对误差、均方根误差和判定系数3项指标对目标站点的蒸发量预测精度进行评价。结果表明:1)KNN-TCN模型预测结果明显优于LSTM模型;2)相比基础TCN模型,KNN-TCN模型预测结果的判定系数提升了2.52%,平均绝对误差、均方根误差分别降低了23.97%、13.06%。 展开更多
关键词 蒸发皿蒸发量 时间卷积网络 K-近邻算法 空间因素
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多域染色风格转换及其在肾小球检测中的应用
4
作者 苗一民 吴永飞 《上海理工大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2024年第6期677-685,共9页
临床实践中由于组织学染色耗时费力且具有不可逆性,导致肾脏病理学图像的数量相对较少,从而限制了医疗诊断和深度学习方法的应用。为此,提出了一种基于生成对抗网络的深度学习模型,通过对模型进行单次训练,实现了不同染色之间的风格转... 临床实践中由于组织学染色耗时费力且具有不可逆性,导致肾脏病理学图像的数量相对较少,从而限制了医疗诊断和深度学习方法的应用。为此,提出了一种基于生成对抗网络的深度学习模型,通过对模型进行单次训练,实现了不同染色之间的风格转换。随后,将多域染色风格转换模型引入肾小球检测流程。实验通过染色转换模型进行染色转换,利用不同风格染色特征之间的相互补充,提高肾小球检测模型的准确性和泛化性。实验结果表明,多域染色风格转换模型生成的图像具备可靠性,并且可以有效提高肾小球检测的性能。 展开更多
关键词 肾脏病理学 深度学习 生产对抗网络 染色转换
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基于改进PBFT的在线旅游点评服务模型
5
作者 史文帜 程永强 +1 位作者 刘晓峰 陈泽华 《电子设计工程》 2024年第4期89-93,共5页
基于传统旅游服务平台中存在的商家虚假评价、虚假宣传等问题,提出改进PBFT算法的在线旅游点评服务模型并采用超级账本(Hyperledger Fabric)开发模型。模型面向游客和商家两个用户角色,设计商家信息上链合约、用户点评合约和查询信息合... 基于传统旅游服务平台中存在的商家虚假评价、虚假宣传等问题,提出改进PBFT算法的在线旅游点评服务模型并采用超级账本(Hyperledger Fabric)开发模型。模型面向游客和商家两个用户角色,设计商家信息上链合约、用户点评合约和查询信息合约,建立商家与游客两者间的直接联系,从而提升用户旅游体验感,消除商家与游客之间的信任裂缝。通过提出基于PBFT改进的共识机制F-PBFT,优化一致性协议减少节点间通信时间,提高共识效率。实验结果表明,文中所提出的F-PBFT算法的平均共识时延降低了6%,平均吞吐量提升了5%,具有较好表现。 展开更多
关键词 区块链 FABRIC 链码 点评
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通用径向复指数变换的图像鲁棒水印算法
6
作者 李小霞 刘西林 《信息技术》 2024年第10期156-161,共6页
针对图像水印对噪声和几何攻击的鲁棒性差的问题,文中提出了一种通用径向复指数变换的鲁棒水印算法。该算法通过调整选取的通用径向复指数变换的变换系数幅值大小并嵌入图像,在提取水印过程,通过水印图像计算变换系数,从而获得水印。实... 针对图像水印对噪声和几何攻击的鲁棒性差的问题,文中提出了一种通用径向复指数变换的鲁棒水印算法。该算法通过调整选取的通用径向复指数变换的变换系数幅值大小并嵌入图像,在提取水印过程,通过水印图像计算变换系数,从而获得水印。实验结果显示了通用径向复指数变换的参数取不同值时,该水印算法对噪音、滤波和几何攻击的鲁棒性,验证了通用径向复指数变换的参数适当选取时,该水印算法对中心修剪攻击的鲁棒性更强。 展开更多
关键词 水印 通用径向复指数变换 不变矩 鲁棒性 变换系数
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视听觉深度伪造检测技术研究综述 被引量:32
7
作者 梁瑞刚 吕培卓 +8 位作者 赵月 陈鹏 邢豪 张颖君 韩冀中 赫然 赵险峰 李明 陈恺 《信息安全学报》 CSCD 2020年第2期1-17,共17页
深度学习被广泛应用于自然语言处理、计算机视觉和无人驾驶等领域,引领了新一轮的人工智能浪潮。然而,深度学习也被用于构建对国家安全、社会稳定和个人隐私等造成潜在威胁的技术,如近期在世界范围内引起广泛关注的深度伪造技术能够生... 深度学习被广泛应用于自然语言处理、计算机视觉和无人驾驶等领域,引领了新一轮的人工智能浪潮。然而,深度学习也被用于构建对国家安全、社会稳定和个人隐私等造成潜在威胁的技术,如近期在世界范围内引起广泛关注的深度伪造技术能够生成逼真的虚假图像及音视频内容。本文介绍了深度伪造的背景及深度伪造内容生成原理,概述和分析了针对不同类型伪造内容(图像、视频、音频等)的检测方法和数据集,最后展望了深度伪造检测和防御未来的研究方向和面临的挑战。 展开更多
关键词 深度伪造 深度学习 生成对抗网络
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黄土台塬区不同时代黄土水分入渗特性和迁移规律的试验研究 被引量:3
8
作者 张满想 陈军锋 +2 位作者 臧红飞 刘萍 郑秀清 《节水灌溉》 北大核心 2023年第2期51-56,64,共7页
为了探索黄土台塬地区不同时代黄土水分入渗特性和迁移规律,通过黄土台塬区不同时代黄土(Q_(4),Q_(3),Q_(2))分层垂向一维积水入渗试验、自然降雨和地表入渗池800 mm入渗条件下的土壤水分迁移试验,分析了不同时代黄土的入渗特性和土壤... 为了探索黄土台塬地区不同时代黄土水分入渗特性和迁移规律,通过黄土台塬区不同时代黄土(Q_(4),Q_(3),Q_(2))分层垂向一维积水入渗试验、自然降雨和地表入渗池800 mm入渗条件下的土壤水分迁移试验,分析了不同时代黄土的入渗特性和土壤水分迁移特征,并采用3种入渗模型对入渗过程进行拟合。结果表明:Q_(2)黄土入渗能力最弱,稳定入渗率为0.53 mm/min,较Q_(4)和Q_(3)黄土的稳定入渗率分别低44.2%和45.4%;Q_(4)黄土的入渗过程较好地符合Kostiakov模型,Q_(3)、Q_(2)黄土的入渗过程较好地符合Horton模型。研究区自然降雨和蒸发对土壤水分的最大影响深度约1.0 m,入渗后第4~83 d,入渗池中心土壤湿润锋从2.65 m运移到4.20 m,入渗池中心垂向入渗湿润锋深度随时间呈幂函数关系变化。 展开更多
关键词 入渗特性 水分迁移 湿润锋 黄土台塬区 不同时代黄土
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基于深度学习的乳腺数字化X线BI-RADS密度分类的研究 被引量:2
9
作者 贾田菊 马彦云 +4 位作者 李延涛 武慧慧 宁艳云 崔曹哲 李灯熬 《山西医科大学学报》 CAS 2019年第4期506-510,共5页
目的为了确保基于ACR BI-RADS乳腺X线密度评估的一致性和准确性,本研究构建基于深度学习的乳腺数字化X线密度的自动分类模型,使之达到对乳腺密度的精准分类。方法在研究中,构建并优化基于深度学习的卷积神经网络(CNN)的经典模型ResNet 5... 目的为了确保基于ACR BI-RADS乳腺X线密度评估的一致性和准确性,本研究构建基于深度学习的乳腺数字化X线密度的自动分类模型,使之达到对乳腺密度的精准分类。方法在研究中,构建并优化基于深度学习的卷积神经网络(CNN)的经典模型ResNet 50。收集本院于2015-08~2018-02间行全数字化乳腺摄影图像18 152幅,由两位有经验的放射科医师根据ACR BI-RADS标准对图像的乳腺密度进行评估。各自经微调的分类模型分别在小数据集(4 000幅)和原始数据集(18 152幅)对乳腺密度的分类进行评估,得到相应的分类准确性,以受试者工作特性曲线和曲线下面积评估模型的分类性能。结果 CNN模型在小数据集训练时,各类的分类准确性分别为a类91%,b类86%,c类84%,d类90%;当在原始数据集训练时,a类和d类的分类准确性无明显变化,b类和c类的准确性分别为89%和88%,随着数据量的增加,准确率明显提高,比较AUC发现分类性能明显改善。结论基于深度学习的卷积神经网络(CNN)分类模型能以较高的准确率对乳腺密度进行分类,在临床工作中,可协助放射科医师对乳腺密度进行准确、一致的分类。 展开更多
关键词 乳腺X线密度 BI-RADS 全数字化乳腺X线摄影 深度学习 CNN ResNet50
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基于EMD-PCA-LSTM的光伏功率预测模型 被引量:96
10
作者 张雲钦 程起泽 +3 位作者 蒋文杰 刘晓峰 沈亮 陈泽华 《太阳能学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2021年第9期62-69,共8页
提高光伏发电功率预测精度,对于保证电力系统的安全调度和稳定运行具有重要意义。本文提出一种经验模态分解(EMD)、主成分分析(PCA)和长短期记忆神经网络(LSTM)相结合的光伏功率预测模型。充分考虑制约光伏输出功率的5种环境因素,首先利... 提高光伏发电功率预测精度,对于保证电力系统的安全调度和稳定运行具有重要意义。本文提出一种经验模态分解(EMD)、主成分分析(PCA)和长短期记忆神经网络(LSTM)相结合的光伏功率预测模型。充分考虑制约光伏输出功率的5种环境因素,首先利用EMD将环境因素序列进行分解,得到数据信号在不同时间尺度上的变化情况,降低环境因素序列的非平稳性;其次利用PCA提取特征序列的关键影响因子,消除原始序列的相关性和冗余性,降低模型输入的维度;最终利用LSTM网络对多变量特征序列进行动态时间建模,实现对光伏发电功率的预测。采用山西省某电站的8个月实测数据进行验证,实验结果表明,该预测模型较传统光伏功率预测方法有更高的精确度。 展开更多
关键词 光伏发电 主成分分析 长短期记忆神经网络 经验模态分解 光伏功率预测
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基于优化字典学习的遥感图像融合方法 被引量:6
11
作者 刘帆 裴晓鹏 +1 位作者 张静 陈泽华 《电子与信息学报》 EI CSCD 北大核心 2018年第12期2804-2811,共8页
为提升全色图像和多光谱图像的融合效果,该文提出基于优化字典学习的遥感图像融合方法。首先将经典图像库中的图像分块作为训练样本,对其进行K均值聚类,根据聚类结果适度裁减数量较多且相似度较高的图像块,减少训练样本个数。接着对裁... 为提升全色图像和多光谱图像的融合效果,该文提出基于优化字典学习的遥感图像融合方法。首先将经典图像库中的图像分块作为训练样本,对其进行K均值聚类,根据聚类结果适度裁减数量较多且相似度较高的图像块,减少训练样本个数。接着对裁减后的训练样本进行训练,得到通用性字典,并标记出相似字典原子和较少使用的字典原子。然后用与原稀疏模型差异最大的全色图像块规范化后替换相似字典原子和较少使用的字典原子,得到自适应字典。使用自适应字典对多光谱图像经IHS变换后获取的亮度分量和源全色图像进行稀疏表示,把每一个图像块稀疏系数中的模极大值系数分离,得到极大值稀疏系数,将剩下的稀疏系数称为剩余稀疏系数。针对极大值稀疏系数和剩余稀疏系数分别选择不同的融合规则进行融合,以保留更多的光谱信息和空间细节信息,最后进行IHS逆变换获得融合图像。实验结果表明,与传统方法相比所提方法得到的融合图像主观视觉效果较好,且客观评价指标更优。 展开更多
关键词 遥感图像融合 K均值聚类 自适应字典 稀疏表示 融合规则
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基于CNN-LSTM的太阳能光伏组件故障诊断研究 被引量:8
12
作者 程起泽 陈泽华 +3 位作者 张雲钦 蒋文杰 刘晓峰 沈亮 《电子技术应用》 2020年第4期66-70,共5页
太阳能光伏产业近年发展迅速,准确诊断光伏组件故障位置及类型可以提升运维人员的工作效率。提出一种基于卷积神经网络-长短期记忆模型(Convolutional Neural Networks-Long Short Term Memory,CNN-LSTM)的深度学习诊断模型,利用电站原... 太阳能光伏产业近年发展迅速,准确诊断光伏组件故障位置及类型可以提升运维人员的工作效率。提出一种基于卷积神经网络-长短期记忆模型(Convolutional Neural Networks-Long Short Term Memory,CNN-LSTM)的深度学习诊断模型,利用电站原有设备就可完成检测任务。首先提出了一种依据电流值的组件故障分类方式;然后,检测模型根据光伏阵列布局特点设计了一种特征提取算法,分别提取光伏阵列电流横向与纵向特征,来获取空间与时间上的特性;再通过CNN网络来对横向特征做进一步的提取与纵向特征的压缩,以解决特征种类单一及训练缓慢的问题;最终进入LSTM神经网络来完成对光伏组件的故障诊断。 展开更多
关键词 光伏组件 特征提取 卷积神经网络 长短期记忆模型 故障诊断
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基于ST-TCN的太阳能光伏组件故障诊断方法 被引量:7
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作者 李莎 陈泽华 刘海军 《电子技术应用》 2022年第12期79-83,88,共6页
实地调研并收集电站光伏组件常见的故障类型,并对光伏组件在不同工作状况下的电流特征曲线进行分析,发现光伏组件的电流数据叠加了复杂的表现特征和高噪声。为能精准诊断光伏组件的故障类型,提出一种软阈值化的时序卷积神经网络(Soft Th... 实地调研并收集电站光伏组件常见的故障类型,并对光伏组件在不同工作状况下的电流特征曲线进行分析,发现光伏组件的电流数据叠加了复杂的表现特征和高噪声。为能精准诊断光伏组件的故障类型,提出一种软阈值化的时序卷积神经网络(Soft Thresholding Temporal Convolutional Network,ST-TCN)光伏组件故障诊断模型。ST-TCN网络使用多个残差模块的膨胀卷积层、ReLU层、Dropout层提取电流数值特征和时序特征,再使用残差模块的软阈值化对所提取的特征降噪,最终使用全连接层对残差模块提取的特征进行故障诊断分类。实验结果表明,ST-TCN网络不仅结构简单,收敛速度快,而且故障诊断准确率高,达到92.99%。 展开更多
关键词 光伏组件 时序卷积神经网络 软阈值化 故障诊断
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低能粒子束技术中尺寸效应的分子动力学研究
14
作者 魏也 周兵 +6 位作者 桑胜波 邓宵 柴晶 李廷鱼 李刚 陈泽华 张文栋 《中北大学学报(自然科学版)》 北大核心 2017年第6期616-622,共7页
采用分子动力学方法复现了铜团簇粒子束注入硅基底的动力学过程.基于平衡态的统计热力学理论,建立了单一粒子注入过程的数值模拟模型,系统研究了影响注入过程的相关参数,详细对比和讨论了粒子尺寸(数量)、初始注入能量和角度的影响.同时... 采用分子动力学方法复现了铜团簇粒子束注入硅基底的动力学过程.基于平衡态的统计热力学理论,建立了单一粒子注入过程的数值模拟模型,系统研究了影响注入过程的相关参数,详细对比和讨论了粒子尺寸(数量)、初始注入能量和角度的影响.同时,使用可视化方法记录分析了界面处纳观相变过程,给出了注入率与各参数的线性函数关系,揭示了低注入能量域内的新特征和内在机理.所得模拟结果和相关数据为纳米尺度的功能器件设计、加工和性能分析提供了有效参考和理论依据. 展开更多
关键词 粒子束技术 统计热力学 分子动力学 尺寸效应
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基于代价敏感理论的多决策树煤层底板突水预测模型 被引量:4
15
作者 李彦民 周晨阳 李凤莲 《工矿自动化》 北大核心 2020年第12期76-83,共8页
在进行煤层底板突水预测时,水害状况一般分为安全和突水2种状态,状态数据具有非平衡特点,而已有的煤层底板突水预测模型主要适用于平衡数据,对非平衡数据集预测结果常呈现"一边倒"现象,即安全状况的预测准确率明显高于突水状... 在进行煤层底板突水预测时,水害状况一般分为安全和突水2种状态,状态数据具有非平衡特点,而已有的煤层底板突水预测模型主要适用于平衡数据,对非平衡数据集预测结果常呈现"一边倒"现象,即安全状况的预测准确率明显高于突水状况的预测准确率,整体预测性能较低。针对该问题,构建了基于代价敏感理论的多决策树煤层底板突水预测模型。该模型中,每个决策树选用不同的突水影响因素作为单决策树的根节点,单决策树节点属性选择准则融合代价敏感理论及Gini指标,从而加重了对突水数据(少数类)误判的惩罚力度,提高了突水状况的预测性能;根据构建的单决策树突水预测模型得到其规则集,将所有单决策树突水预测模型规则集合并,得到多决策树突水预测模型规则集,采用多决策树突水预测模型规则集得到多个突水数据的预测结果,而后采用少数服从多数原则,基于投票法得到最终的预测结果。实验结果表明:该模型随着惩罚因子的增大,真实正类率预测结果呈现先增后减的趋势;与基于分类回归树(CART)算法的单决策树突水预测模型相比较,在数据不平衡率为2、分类错误惩罚因子取4时,该模型真实正类率可达到93.06%,真实负类率可达到97.85%,准确率为96.25%,均优于基于CART算法的突水预测模型性能;在数据不平衡率提高到6、分类错误惩罚因子取20时,2种模型的正类率均达到100%,本文模型的负类率为99.37%,准确率为99.47%,依然优于基于CART算法的突水预测模型性能。实验结果验证了本文模型的有效性。 展开更多
关键词 煤层底板突水预测 突水影响因素 非平衡数据集 代价敏感理论 多决策树
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基于高分辨率遥感影像的面向对象建筑物分级提取方法 被引量:4
16
作者 邢云飞 刘萍 +4 位作者 谢育珽 高宇 岳志川 陆泽昊 李新华 《航天返回与遥感》 CSCD 北大核心 2023年第4期88-102,共15页
数字表面模型(Digital Surface Model,DSM)辅助的基于规则的分类算法对高分辨率卫星遥感影像进行面向对象建筑物提取时存在如下不足:(1)多尺度分割在复杂场景下分割效果差,导致建筑物提取精度较低;(2)影像范围较大时,无法直接通过DSM数... 数字表面模型(Digital Surface Model,DSM)辅助的基于规则的分类算法对高分辨率卫星遥感影像进行面向对象建筑物提取时存在如下不足:(1)多尺度分割在复杂场景下分割效果差,导致建筑物提取精度较低;(2)影像范围较大时,无法直接通过DSM数据的单一阈值提取建筑物。为克服上述问题,文章提出了一种DSM辅助的父子对象层交互处理的建筑物分级提取方法。该方法首先结合DSM数据先后两次应用多尺度分割生成父子对象层;然后,通过样本分级极值法将子对象层中的植被、水体及阴影剔除,并通过建筑物分级提取方法筛选建筑物种子节点;最后,将种子对象映射至父对象层中,结合上下文特征对父对象层中的建筑物种子对象进行区域生长,生长结果重新继承至子对象层中,完成建筑物提取。遥感影像建筑物提取实验结果显示,文中提出方法的F1-Score和IoU指标在实验区A中分别达到了95.9%和92.2%,在实验区B中分别达到了94.1%和92.2%,均优于支持向量机算法(Support Vector Machine,SVM)的结果,证明该方法可以有效提取遥感影像中复杂场景下的建筑物。 展开更多
关键词 卫星遥感影像 建筑物提取 面向对象分类 数字表面模型
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信息技术教育与创新人才培养研究 被引量:2
17
作者 于航 高航 王利舟 《中国新通信》 2023年第15期80-82,共3页
随着我国经济的快速发展,科学技术也呈现快速发展的态势,在信息时代,只有培养信息化人才才能满足现代化社会发展需求。基于此,本文以高校教育为例,阐述信息技术教育与创新人才培养的对策,希望可以为相关人士提供参考和借鉴。
关键词 高校教育 信息技术 创新人才 培养思考
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基于ATCN模型的蒸发量预测 被引量:4
18
作者 史俊才 刘萍 《水电能源科学》 北大核心 2022年第9期14-17,193,共5页
蒸发是水循环过程中的一个重要环节,是水库、湖泊等水体水量损失的主要组成部分。选取北京国际交换站的日值气象数据,采用基于注意力机制的时间卷积网络(ATCN)模型和长短期记忆网络(LSTM)模型预测北京市的水面蒸发量,对比分析这两种模... 蒸发是水循环过程中的一个重要环节,是水库、湖泊等水体水量损失的主要组成部分。选取北京国际交换站的日值气象数据,采用基于注意力机制的时间卷积网络(ATCN)模型和长短期记忆网络(LSTM)模型预测北京市的水面蒸发量,对比分析这两种模型在蒸发量预测中的差异。结果表明,ATCN模型适用于日尺度的水面蒸发量的预测,决定系数(R~2)达到了79%,相较于LSTM提升了2%。研究结果对水面蒸发量的预测研究具有一定参考价值。 展开更多
关键词 水面蒸发量 时间卷积网络 长短期记忆网络 注意力机制
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基于BDS/GPS的KBLMS信道补偿多径缓减算法 被引量:2
19
作者 王晓毓 李灯熬 赵菊敏 《北京航空航天大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2021年第1期169-176,共8页
在全球卫星导航系统(GNSS)中,针对城市峡谷单系统无法定位及信号失锁后重新捕获及跟踪性能表现不佳的问题,提出了一种基于BDS/GPS的卡尔曼最小均方估计(KBLMS)的信道补偿技术。首先,建立双系统模型。其次,设计基于卡尔曼估计的最小均方... 在全球卫星导航系统(GNSS)中,针对城市峡谷单系统无法定位及信号失锁后重新捕获及跟踪性能表现不佳的问题,提出了一种基于BDS/GPS的卡尔曼最小均方估计(KBLMS)的信道补偿技术。首先,建立双系统模型。其次,设计基于卡尔曼估计的最小均方误差的延迟估计模块,补偿接收信号上的多径失真。最后,设计视距(LOS)最佳估计块以在反馈回路中产生控制误差信号,用于自适应地更新补偿矩阵系数。通过实测数据与实验仿真,分析KBLMS的信道补偿多径缓减算法的性能。结果表明:KBLMS的信道补偿多径缓减技术相较于最小均方(LMS)算法在多径信道中能快速收敛,且码跟踪误差在ENU三个维度误差减少了0.1 chip,载波跟踪误差减少了约0.125 cm,有效降低了多径效应引起的误差,最终残余误差比LMS降低了0.035 chip,说明所提多径缓减算法可以进行更为精准的估计,从而验证了算法的有效性。 展开更多
关键词 全球卫星导航系统(GNSS) 多径缓解 卡尔曼最小均方估计(KBLMS) 多径时延 视距(LOS)估计
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基于无监督学习和粒子滤波的非视距信号检测 被引量:2
20
作者 侯宁宁 李灯熬 赵菊敏 《北京航空航天大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2022年第11期2250-2258,共9页
全球卫星导航系统(GNSS)是目前应用最广泛的定位技术,研究城市峡谷中的定位问题时,由于高楼大厦的阻塞,仍存在非视距传播导致的性能退化问题。为此,提出了无监督学习粒子滤波(UL-PF)算法。在卫星信号分类阶段,使用核k-means聚类的无监... 全球卫星导航系统(GNSS)是目前应用最广泛的定位技术,研究城市峡谷中的定位问题时,由于高楼大厦的阻塞,仍存在非视距传播导致的性能退化问题。为此,提出了无监督学习粒子滤波(UL-PF)算法。在卫星信号分类阶段,使用核k-means聚类的无监督学习分类方法,在定位阶段,使用通过聚类算法优化的粒子滤波方法。所提算法考虑了采样粒子在状态空间分布中的内在相似性,探索在每个聚类中选择一个粒子作为重要粒子,利用时间序列相关技术提高重采样粒子集的多样性。实验表明:在城市场景中,所提算法的平均定位精度从传统算法的15 m提高到约5 m,收敛时间从500 s缩短到200 s左右。 展开更多
关键词 全球卫星导航系统 非视距分类 核k-means 粒子滤波 无监督学习
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