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基于改进鲸鱼算法优化LSTM的化工过程故障诊断方法 被引量:1
1
作者 孙一夫 孙怀宇 +2 位作者 陈众 李元 马可楠 《现代电子技术》 北大核心 2024年第24期73-80,共8页
鲸鱼优化算法是一种群体智能优化算法,文中针对基本鲸鱼优化算法收敛速度慢、收敛精度低、易陷入局部最优等问题,从几个方面对其进行了改进:通过Tent混沌对种群进行初始化来增加种群多样性;融入非洲秃鹫算法的群体最优和次优策略与探索... 鲸鱼优化算法是一种群体智能优化算法,文中针对基本鲸鱼优化算法收敛速度慢、收敛精度低、易陷入局部最优等问题,从几个方面对其进行了改进:通过Tent混沌对种群进行初始化来增加种群多样性;融入非洲秃鹫算法的群体最优和次优策略与探索阶段位置更新策略,以避免算法早熟以及陷入局部最优;采用一种新的非线性收敛因子替代鲸鱼优化算法原本的线性收敛因子,平衡算法的全局探索和局部开发;引入了非线性自适应增量惯性权重,更好地平衡了全局搜索能力与局部搜索能力;最终得到一种混合非洲秃鹫算法的改进鲸鱼优化算法(MAWOA)。在对4种基准测试函数进行的对比试验中显示,MAWOA具有较快的收敛速度和较高的收敛精度。将MAWOA算法应用于长短期记忆(LSTM)网络的超参数寻优中,构建MAWOA-LSTM故障诊断模型。结合田纳西伊斯曼(TE)化工数据集进行故障诊断,通过与LSTM、WOA-LSTM等模型进行准确率对比,验证了所提算法的优越性。 展开更多
关键词 改进鲸鱼优化算法 长短期记忆网络 化工过程 故障诊断 非洲秃鹫优化算法 超参数寻优 非线性收敛因子 田纳西伊斯曼数据集
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基于CEEMDAN和熵特征的滚动轴承故障诊断 被引量:2
2
作者 高淑芝 陈雪峰 +1 位作者 张义民 石烁 《机械设计与制造》 北大核心 2025年第1期99-102,共4页
针对滚动轴承的故障诊断与分类,提出了一种基于自适应噪声完全集合经验模态分解(CEEMDAN)、模糊测度熵(FME)和粒子群优化算法-概率神经网络(PSO-PNN)的故障诊断方法。首先,CEEMDAN被用于分解振动信号,由于自适应噪声的加入,分解效果得... 针对滚动轴承的故障诊断与分类,提出了一种基于自适应噪声完全集合经验模态分解(CEEMDAN)、模糊测度熵(FME)和粒子群优化算法-概率神经网络(PSO-PNN)的故障诊断方法。首先,CEEMDAN被用于分解振动信号,由于自适应噪声的加入,分解效果得到最大改善。其次,基于FME,对包含故障的模式进行特征提取。最后,将特征向量输入到经过PSO优化的PNN中进行故障分类,优化后的PNN具有更准确的分类精度。通过实验案例验证,该方法的诊断能力得到验证,且分别与使用经验模态分解(EMD)和集合EMD(EEMD)分解方法进行对比,进一步体现了该方法的优越性。 展开更多
关键词 噪声辅助 模态分解 滚动轴承 故障诊断
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多目标进化算法的改进在齿轮减速器中的应用
3
作者 高淑芝 任学鹏 张义民 《机械设计与制造》 北大核心 2025年第4期190-193,197,共5页
分解的多目标算法是利用一组权重向量将一个多目标优化问题分解为一组标量子问题。针对当帕累托前沿是一个多峰和断裂等其他较复杂的情况下,均匀分布的权重向量往往收敛效果较差的问题,提出了一种种群分区管理的自适应方法用来保持种群... 分解的多目标算法是利用一组权重向量将一个多目标优化问题分解为一组标量子问题。针对当帕累托前沿是一个多峰和断裂等其他较复杂的情况下,均匀分布的权重向量往往收敛效果较差的问题,提出了一种种群分区管理的自适应方法用来保持种群的多样性与收敛性之间的平衡。首先,采用了一种均匀随机的权重向量生成方式进行初始化;其次,采用Tchebycheff分解方法进行子代的更新;再次,将提出的自适应方法对分解的多目标进化算法进行了改进;最后,通过在标准测试函数和齿轮减速器的优化仿真,证明了提出的算法的有效性。 展开更多
关键词 多目标优化 分解算法 自适应 进化算法应用
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基于改进深度残差网络的轴承故障诊断方法
4
作者 高淑芝 韩晓亮 张义民 《机械设计与制造》 北大核心 2025年第3期241-244,249,共5页
针对卷积神经网络结构因深度的增加导致的网络退化以及准确率饱和问题,本文改进深度残差网络应用于故障诊断。首先,改进的残差网络包含三个残差单元模块,改进后的残差结构去掉了不必要的非线性层,在模块首尾都加入批量归一化层提升了网... 针对卷积神经网络结构因深度的增加导致的网络退化以及准确率饱和问题,本文改进深度残差网络应用于故障诊断。首先,改进的残差网络包含三个残差单元模块,改进后的残差结构去掉了不必要的非线性层,在模块首尾都加入批量归一化层提升了网络性能;其次,采集的轴承故障样本分为训练集与测试集,将训练集数据样本输入到网络模型中进行训练优化,输入测试集数据到诊断模型中得出诊断结果;最后,利用t-SNE可视化方法对模型中每一个残差模块学习特征的过程进行分析。经轴承寿命试验台数据结果表明,本方法对滚动轴承发生故障的诊断识别率均达到100%。可见该模型具有非常好的诊断识别效果。 展开更多
关键词 滚动轴承 故障诊断 深度残差网络 t-SNE可视化
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基于概率密度支持向量描述的多模态过程故障检测
5
作者 张成 李瑞涵 李元 《计算机应用与软件》 北大核心 2025年第7期291-300,共10页
针对传统欧氏距离优化高斯核宽参数易受到多模态数据方差差异显著影响的问题,提出一种基于概率密度支持向量描述的多模态过程故障诊断模型。该文将多工况过程数据利用高斯混合模型进行模式识别,并分别计算其概率密度值;应用概率分位点... 针对传统欧氏距离优化高斯核宽参数易受到多模态数据方差差异显著影响的问题,提出一种基于概率密度支持向量描述的多模态过程故障诊断模型。该文将多工况过程数据利用高斯混合模型进行模式识别,并分别计算其概率密度值;应用概率分位点找出各工况下的近邻与远邻样本,将其合并构成新的样本集用于优化高斯核宽参数,并使用最优核宽参数建立多个子SVDD;利用基于变量贡献图的方法进行故障诊断。将所提方法应用于数值例子和田纳西伊斯曼(Tennessee Eastman,TE)化工过程,并将实验结果与传统SVDD和DFN-SVDD进行对比,验证了所提方法的有效性。 展开更多
关键词 支持向量描述 概率密度 故障检测 多模态过程 过程控制
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基于WPG-KNMF的非线性动态过程监控研究
6
作者 张成 邓成龙 李元 《控制理论与应用》 北大核心 2025年第3期569-578,共10页
针对非线性动态过程故障检测问题,本文提出一种基于Wasserstein距离投影梯度核非负矩阵分解(WPGKN-MF)的故障检测方法.首先,采用投影梯度方法对KNMF的基矩阵和系数矩阵进行更新.其次,在高维特征空间中,使用Wasserstein距离结合滑动窗口... 针对非线性动态过程故障检测问题,本文提出一种基于Wasserstein距离投影梯度核非负矩阵分解(WPGKN-MF)的故障检测方法.首先,采用投影梯度方法对KNMF的基矩阵和系数矩阵进行更新.其次,在高维特征空间中,使用Wasserstein距离结合滑动窗口方法,构造新的统计量进行故障检测.本文方法将KNMF中迭代方法改进为投影梯度方法,通过KNMF将数据的非线性结构捕获,并结合Wasserstein距离消除样本间自相关性影响.通过一个数值例子和基于工业控制系统执行器诊断方法的开发与应用(DAMADICS)过程的实验数据进行仿真实验,与传统核主成分分析(KPCA)、核非负矩阵分解等方法进行对比,仿真结果验证了本文所提方法的有效性. 展开更多
关键词 核非负矩阵分解 非线性过程 动态过程 投影梯度 Wasserstein距离 故障检测
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面向工业网络流量的实时入侵检测方法 被引量:1
7
作者 连莲 王文诚 +1 位作者 宗学军 何戡 《沈阳工业大学学报》 北大核心 2025年第1期98-105,共8页
【目的】工业互联网是国家关键基础设施的重要组成部分,其安全性直接关系到国家安全、经济稳定和社会秩序。随着工业互联网的广泛应用,工业控制系统的网络攻击频发,造成了严重的经济损失和社会影响,因此,开发高效的实时入侵检测系统显... 【目的】工业互联网是国家关键基础设施的重要组成部分,其安全性直接关系到国家安全、经济稳定和社会秩序。随着工业互联网的广泛应用,工业控制系统的网络攻击频发,造成了严重的经济损失和社会影响,因此,开发高效的实时入侵检测系统显得尤为重要。传统的入侵检测系统在处理高维度网络流量数据时,往往难以有效区分正常流量和异常流量,尤其是在缺乏异常流量样本的情况下。【方法】为了解决该问题,本研究通过分析某油气集输管线工业控制系统真实网络流量特性,提出了一种结合Suricata的滑动窗口密度聚类工业网络实时异常检测方法。该方法针对工业网络流量特性,利用Suricata的开源性、可扩展性以及滑动窗密度聚类算法的动态检测能力,建立从流量采集解析到实时入侵检测的全过程入侵检测模型。本研究通过分析真实工业控制系统环境中的网络流量特性发现工业网络流量存在一定的周期性,利用基尼系数选取能体现工业网络流量特性混杂程度的特征,实现对工业网络流量降维处理,对降维后的数据使用滑动窗口分组构建工业网络正常流量特征阈值。利用改写Suricata实现实时流量采集与解析,并将实时解析结果输入到所构建的滑动窗口密度聚类入侵检测算法中,通过与工业网络正常流量特征阈值进行对比,快速筛选绝对正常流量组和绝对异常流量组。针对正常流量与异常流量掺杂的组别,通过密度聚类算法将异常流量分离,完成异常流量检测。【结果】将入侵检测方法在油气集输全流程工业场景攻防靶场中应用并开展大量实验,该方法能够有效识别异常流量,检测率达到96%以上,误报率低于3%。所提出的方法可以满足工业网络中异常流量检测高效性、可靠性和实时性需求。【结论】本研究的创新之处在于提供了一种新的工业网络异常流量检测方法,结合Suricata和滑动窗口密度聚类算法,建立了从流量采集解析到实时入侵检测的全过程入侵检测模型,对工业互联网安全防护具有重要的实践价值,为工业网络实时入侵检测提供一种新的研究思路。 展开更多
关键词 工业网络 网络安全 流量解析 特征分析 基尼系数 机器学习 密度聚类算法 入侵检测
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基于频域特征提取与信息融合的磨机负荷软测量 被引量:24
8
作者 汤健 郑秀萍 +2 位作者 赵立杰 岳恒 柴天佑 《仪器仪表学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2010年第10期2161-2167,共7页
提出了基于频域特征提取与多传感器信息融合的磨机负荷(ML)软测量新方法。针对磨矿过程主要依靠人工经验定性判断ML状态,难以定量检测ML参数的现状,通过融合磨机筒体振动、振声及驱动电机电流信号,建立了以料球比、矿浆浓度、充填率为... 提出了基于频域特征提取与多传感器信息融合的磨机负荷(ML)软测量新方法。针对磨矿过程主要依靠人工经验定性判断ML状态,难以定量检测ML参数的现状,通过融合磨机筒体振动、振声及驱动电机电流信号,建立了以料球比、矿浆浓度、充填率为输出的ML软测量模型。该方法首先采用快速傅里叶变换(FFT)将时域振动及振声信号转换为频谱变量,再对频谱变量通过主元分析(PCA)进行谱特征提取,然后采用径向基函数(RBF)变换生成的激活矩阵实现谱特征的非线性映射,最后采用偏最小二乘(PLS)算法建立以谱特征、激活矩阵、电流信号为输入的回归模型,从而有效克服了多传感器信息之间及RBF变换引起的多重共线性等问题。实验表明,该方法能够较准确地检测ML参数,融合多传感器的软测量方法具有更好的预测效果。 展开更多
关键词 磨机负荷 频谱数据 特征提取 径向基函数 偏最小二乘 信息融合
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X射线超导转变边沿传感器超导薄膜研究
9
作者 贾娥 李万 +8 位作者 胡家昊 白海军 陈建 徐骁龙 郭思明 孙天宝 赵晓波 李劲劲 王雪深 《计量学报》 北大核心 2025年第1期69-74,共6页
采用超高真空直流磁控溅射技术,分别制备了超导Mo薄膜和Mo/Au双层薄膜,研究了不同的溅射功率和溅射气压下薄膜的应力、粗糙度和超导转变温度的变化,实现了应力范围为-421~163 Mpa、粗糙度<1 nm、超导转变温度为1.06~1.10 K的Mo薄膜制... 采用超高真空直流磁控溅射技术,分别制备了超导Mo薄膜和Mo/Au双层薄膜,研究了不同的溅射功率和溅射气压下薄膜的应力、粗糙度和超导转变温度的变化,实现了应力范围为-421~163 Mpa、粗糙度<1 nm、超导转变温度为1.06~1.10 K的Mo薄膜制备,并以此为基础制备了应力范围在-38 MPa至26 MPa之间,超导转变温度为80~350 mK的Mo/Au薄膜,为研制单能X射线超导转变边沿传感器(TES)提供了技术储备。 展开更多
关键词 电学计量 超导转变边沿传感器 磁控溅射 超导薄膜 Mo/Au双层薄膜 单能X射线
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融合时/频信息的磨矿过程磨机负荷软测量 被引量:7
10
作者 汤健 柴天佑 +2 位作者 赵立杰 岳恒 郑秀萍 《控制理论与应用》 EI CAS CSCD 北大核心 2012年第5期564-570,共7页
磨机负荷(ML)是磨矿过程的重要参数,能否准确地确定ML状态及ML参数直接影响磨矿产品的质量、产量及设备安全.针对实际生产中只能依据专家经验判断ML状态,难以检测与ML及ML状态直接相关的ML参数的问题,本文提出了融合时频信息的ML软测量... 磨机负荷(ML)是磨矿过程的重要参数,能否准确地确定ML状态及ML参数直接影响磨矿产品的质量、产量及设备安全.针对实际生产中只能依据专家经验判断ML状态,难以检测与ML及ML状态直接相关的ML参数的问题,本文提出了融合时频信息的ML软测量策略和相应的软测量方法.该方法首先求取磨机筒体振动及振声信号的频谱,再采用自适应遗传算法—偏最小二乘(AGA-PLS)选择频谱特征,然后融合时域电流信号,基于PLS算法建立融合时频数据特征的ML参数检测模型,最后通过规则推理模型判别ML状态.通过实验球磨机的磨矿过程验证了该软测量方法的有效性. 展开更多
关键词 磨机负荷(ML) 自适应遗传算法(AGA) 偏最小二乘(PLS) 频谱特征选择 信息融合
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增强现实机器人的虚实同步手势交互方法
11
作者 王振宇 许驰 +1 位作者 李琳 洪悦 《计算机应用研究》 北大核心 2025年第8期2290-2296,共7页
针对增强现实场景下,动态人机交互的感知能力差、同步精度低、执行效率低等问题,建立了增强现实机器人虚实同步交互架构,提出了虚实同步手势交互方法。首先,提出手势识别与虚实坐标映射方法,利用姿态解析与正/逆运动学矩阵将手势姿态映... 针对增强现实场景下,动态人机交互的感知能力差、同步精度低、执行效率低等问题,建立了增强现实机器人虚实同步交互架构,提出了虚实同步手势交互方法。首先,提出手势识别与虚实坐标映射方法,利用姿态解析与正/逆运动学矩阵将手势姿态映射到机器人关节,完成虚实同步的双向控制,提升系统的可操作性与感知能力;然后,提出了一种基于位置矢量的低通滤波算法,降低虚实交互的噪声影响,提升人机交互的顺畅性;最后,搭建了机器人虚实交互的原型系统并进行了实验验证。实验结果表明,系统在路径调整与姿态跟踪中,最大误差控制在±0.01 m以内,验证了系统在机器人虚实同步上的适用性与高精度性。 展开更多
关键词 增强现实 手势交互 机器人 姿态跟踪 虚实同步
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高空无人机跨场景多目标跟踪方法
12
作者 乔羽 范慧杰 +3 位作者 付生鹏 王强 赵庭辉 唐延东 《小型微型计算机系统》 北大核心 2025年第8期1993-1999,共7页
当前跨场景多目标跟踪算法主要使用目标的外观特征来设计跟踪网络,而无人机在飞行高度较高时跨场景同一目标之间的外观出现较大形变,基于外观的跟踪算法在跨场景同一目标关联表现较差.针对上述问题,设计适用于高空无人机跨场景多目标跟... 当前跨场景多目标跟踪算法主要使用目标的外观特征来设计跟踪网络,而无人机在飞行高度较高时跨场景同一目标之间的外观出现较大形变,基于外观的跟踪算法在跨场景同一目标关联表现较差.针对上述问题,设计适用于高空无人机跨场景多目标跟踪算法名为CSMTT,将跨场景多目标跟踪算法分为单摄像头跟踪和跨场景关联两个子问题.单摄像头目标跟踪是指运用局部关联模型得到前后帧目标之间的关系.跨场景目标关联是运用深度学习的图像匹配方法充分挖掘不同场景图像之间的拓扑关系,并设计优化匹配方法将跨场景之间的目标进行匹配.提出的算法在高空无人机数据集MDMT上取得了鲁棒的效果,跨场景关联指标MDA值达到37.4%,单摄像头目标跟踪MOTA和idF1分别达到48.97%和51.63%. 展开更多
关键词 单摄像头跟踪 跨场景跟踪 变换矩阵 图像匹配
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影响肝癌预后独立危险因子的信息学分析 被引量:3
13
作者 韩涛 栾玉婷 +6 位作者 葛亚楠 王识宇 杨晓丹 刘璐 刘兆喆 刘永叶 郑振东 《中国肿瘤生物治疗杂志》 CAS CSCD 北大核心 2017年第11期1309-1314,共6页
目的:通过生物信息学调研和分析,探讨对肝癌预后产生影响的独立危险因子及其与肝癌靶向药索拉非尼作用靶点的相互关联特征。方法:从TCGA数据库收集的248例肝癌患者中选取79例死亡患者的基因表达量、生存时间、生存状态数据,以中位生存时... 目的:通过生物信息学调研和分析,探讨对肝癌预后产生影响的独立危险因子及其与肝癌靶向药索拉非尼作用靶点的相互关联特征。方法:从TCGA数据库收集的248例肝癌患者中选取79例死亡患者的基因表达量、生存时间、生存状态数据,以中位生存时间360 d为界将这些死亡患者分为2组,用DEseq算法对这2组患者的基因表达量数据进行差异基因筛选。不考虑其他混杂因素,仅考虑差异基因表达单个因素与患者生存时间相关,用Kaplan-Meier法对差异基因进行单因素分析。将分析得到的差异基因表达量和患者生存时间、生存状态整合的矩阵用COX回归模型作生存分析,寻找对肝癌预后产生影响的独立危险因子。以STRING数据库为基础,将得到的差异基因与肝癌靶向药索拉非尼的作用靶点结合构建蛋白互联网络,探寻索拉菲尼作用靶点与差异基因的关系。结果:DEseq算法初筛得到52个有可能对肝癌预后产生影响的差异基因。Kaplan-Meier法分析得到26个与患者生存时间相关的差异基因。COX分析最终确认3个差异基因(SQSTM1、ANXA10和STMN1)为影响肝癌预后的独立危险因子。其中ANXA10为负向影响因素,而STMN1与SQSTM1为肝癌患者预后的正向影响因素。蛋白质相互作用网络显示,肝癌靶向药索拉非尼的作用靶点与多个差异基因密切相关。ANXA10参与钙离子结合和钙依赖性磷脂结合,STMN1和SQSTM1在多种信号通路中起重要作用。结论:ANXA10、STMN1和SQSTM1可能是对肝癌预后产生影响的独立危险因子,可作为未来开发靶向药物的作用靶点或患者预后预测指标。 展开更多
关键词 肝癌 独立性危险因子 ANXA10基因 STMN1基因 SQSTM1基因
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基于局部加权重构的化工过程数据恢复算法 被引量:4
14
作者 郭金玉 袁堂明 李元 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2016年第1期282-286,共5页
针对化工过程数据中存在缺失数据的问题,在保持局部数据结构特征的基础上提出了基于局部加权重构的化工过程数据恢复算法。通过定位缺失的数据点并以符号Na N(Not a Number)标记,将缺失的数据集分为完备数据集和不完备数据集。不完备的... 针对化工过程数据中存在缺失数据的问题,在保持局部数据结构特征的基础上提出了基于局部加权重构的化工过程数据恢复算法。通过定位缺失的数据点并以符号Na N(Not a Number)标记,将缺失的数据集分为完备数据集和不完备数据集。不完备的数据集按照完整性的大小依次找到它们在完备数据集中相应的k个近邻,根据误差平方和最小的原则,求出k个近邻相应的权值,用k个近邻及相应的权值重构出缺失的数据点。将该算法应用在不同缺失率下的两种化工过程数据中并与望最大化主成分分析(EM-PCA)法和平均值(MA)两种传统的数据恢复算法相比较,该算法的恢复数据误差最小,并且计算速度相比EM-PCA算法平均提高了2倍。实验结果表明,局部加权重构的化工过程数据恢复算法可以有效地对数据进行恢复,提高了数据的利用率,适用于非线性化工过程缺失数据的恢复。 展开更多
关键词 数据挖掘 缺失数据 数据恢复 k近邻规则 局部加权重构 化工过程
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基于局部信息统计的人耳识别方法 被引量:4
15
作者 王晓云 郭金玉 《计算机工程与应用》 CSCD 2012年第9期141-144,共4页
提出了一种基于局部信息统计的人耳识别方法。该方法将一幅人耳图像分成若干个子区域,分别提取每个子区域的分类特征,将各个子区域的特征串联为一个特征向量构筑人耳特征矢量,更加全面描述了人耳图像的局部与结构信息,应用最近邻分类器... 提出了一种基于局部信息统计的人耳识别方法。该方法将一幅人耳图像分成若干个子区域,分别提取每个子区域的分类特征,将各个子区域的特征串联为一个特征向量构筑人耳特征矢量,更加全面描述了人耳图像的局部与结构信息,应用最近邻分类器进行模式分类。采用三种不同的特征提取方法,以USTB人耳图像库对算法进行测试,实验结果表明,与全局信息比较同种方法识别率提高30%以上,验证了局部信息方法的有效性。 展开更多
关键词 人耳识别 局部信息 统计特征 傅里叶变换
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基于非高斯信息的JITL软测量模型 被引量:2
16
作者 李元 张新民 《上海交通大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2015年第6期897-901,共5页
为了有效监控具有非高斯数据特性的工业过程,提出了一种新的基于非高斯信息的JITL(Just-In-Time Learning)软测量模型.首先通过非高斯非相似度测量选择JITL局部建模样本;然后建立局部ICA-PLS回归模型实现工业过程质量变量监控.该方法从... 为了有效监控具有非高斯数据特性的工业过程,提出了一种新的基于非高斯信息的JITL(Just-In-Time Learning)软测量模型.首先通过非高斯非相似度测量选择JITL局部建模样本;然后建立局部ICA-PLS回归模型实现工业过程质量变量监控.该方法从局部建模样本选择到局部回归模型建立能够有效处理工业过程数据的非高斯特性,并且保留了JITL建模的优点,能够有效地处理工业过程时变特性以及非线性.通过硫回收处理过程的应用,验证了方法的有效性. 展开更多
关键词 非高斯非相似度测量 JITL 质量预测 硫回收处理过程
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基于信息熵的Push/Pull策略下供应链不确定性 被引量:2
17
作者 赵文丹 汪定伟 《东北大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2019年第4期457-460,466,共5页
以3级多产品供应链为例,分别采用Push/Pull/混合Push&Pull/改进Push 4种控制策略运行供应链,采用总熵比量化供应链的全局不确定性.将基于仿真优化(SBO)与遗传算法(GA)相结合,解决了计算量大与不确定因素多的难题.以控制规律中的增... 以3级多产品供应链为例,分别采用Push/Pull/混合Push&Pull/改进Push 4种控制策略运行供应链,采用总熵比量化供应链的全局不确定性.将基于仿真优化(SBO)与遗传算法(GA)相结合,解决了计算量大与不确定因素多的难题.以控制规律中的增益为决策变量,对不确定性进行优化,计算出最优决策变量下的客户满意度、超量库存、延迟交货和总成本等常用性能指标.仿真结果表明:供不应求时,采用混合Push&Pull策略可以降低总成本;供大于求时,采用改进Push策略能最大程度降低供应链的不确定性. 展开更多
关键词 供应链 不确定性 信息熵 Pull/Push策略 仿真优化
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基于DeepLabV3+的污泥显微图像分块分割方法 被引量:1
18
作者 赵立杰 王良娟 +3 位作者 路星奎 邹世达 王国刚 黄明忠 《计算机应用与软件》 北大核心 2025年第2期256-263,共8页
针对传统图像方法处理活性污泥相差显微图像存在过分割、欠分割,甚至分割失败问题,基于改进的DeepLabV3+网络进行分块分割以提高丝状菌分割效果。该方法以一定重叠率将高分辨相差显微图像切分成多块区域并进行分割,再将分割图像拼接恢... 针对传统图像方法处理活性污泥相差显微图像存在过分割、欠分割,甚至分割失败问题,基于改进的DeepLabV3+网络进行分块分割以提高丝状菌分割效果。该方法以一定重叠率将高分辨相差显微图像切分成多块区域并进行分割,再将分割图像拼接恢复到原始分辨率。所提方法在某城市污水处理厂活性污泥显微图像数据上进行验证。实验结果表明,轻量化分块分割方法相对于未分块的DeepLabV3+、U-Net、SegNet模型在精确率、召回率、像素准确率和IoU性能指标上有一定程度的提升,模型大小显著降低。 展开更多
关键词 活性污泥 相差显微镜 图像分割 轻量级 注意力机制
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Transformer融合CNN-SRU的工业控制网络入侵检测方法 被引量:1
19
作者 史长鑫 宗学军 +2 位作者 何戡 连莲 孙逸菲 《重庆理工大学学报(自然科学)》 北大核心 2025年第3期85-92,共8页
针对工业控制网络入侵检测的现有方法只关注网络流量的局部特征或全局特征,以及网络流量数据分布不平衡导致入侵检测模型准确率低的问题,提出一种Transformer融合卷积神经网络-简单循环单元(CNN-SRU)的工业控制网络入侵检测方法。采用... 针对工业控制网络入侵检测的现有方法只关注网络流量的局部特征或全局特征,以及网络流量数据分布不平衡导致入侵检测模型准确率低的问题,提出一种Transformer融合卷积神经网络-简单循环单元(CNN-SRU)的工业控制网络入侵检测方法。采用自适应合成采样方法(ADASYN)和高斯混合模型(GMM)对少数类样本进行过采样,达到样本平衡。通过CNN-SRU捕获网络流量数据的时空局部特征,Transformer编码器部分捕捉全局联系进行深层次特征提取。在NSL_KDD数据集上进行实验,模型的总体准确率达到99.61%,高于对比的神经网络模型。在密西西比州立大学天然气管道控制系统数据集和本实验室油气集输全流程工业攻防靶场上进行实验,总体准确率分别达到98.58%和96.89%,证明了所提方法在工业控制网络入侵检测中的科学性与可行性。 展开更多
关键词 工业控制网络 入侵检测 TRANSFORMER 卷积神经网络 简单循环单元
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基于Plant Simulation的产线车辆调度问题
20
作者 刘浩然 刘松凯 陈斌 《科学技术与工程》 北大核心 2025年第6期2406-2418,共13页
随着“中国制造2025计划”的进行,军工工业要推行产线无人化,而自动引导车(automated guided vehicle,AGV)作为全自动化生产线的主要物流载体,其调度的优劣直接决定了整个产线的产能和效率。由于军工场所对于安全性的要求,无法采用无线... 随着“中国制造2025计划”的进行,军工工业要推行产线无人化,而自动引导车(automated guided vehicle,AGV)作为全自动化生产线的主要物流载体,其调度的优劣直接决定了整个产线的产能和效率。由于军工场所对于安全性的要求,无法采用无线通信等手段,只能采用点对点的光通讯方式,这也使得AGV通讯的实时性变差。基于Plant Simulation软件,建立了仿真系统模型,打通了该物流仿真软件与现场控制器的实时数据交互通道,实现了仿真系统与现实同步运行,完成了物流仿真软件与现场控制器的无缝连接,有效地解决了军工工业没有无线造成AGV调度实时性差的难题。实验证明,这种方法有效地简化了调度系统的编写难度,并使系统整体的实时性能提高了0.058 s。与传统方法相比,编写时间缩短了9.7倍,调试时间更缩短了22倍。为军工产线实现全自动化奠定基础,并为在危险场所使用脉动生产线提供技术支持。 展开更多
关键词 AGV调度 Plant Simulation 离散仿真 实时性 智能调度
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