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采用分布式光纤传感技术的煤矿顶板变形实验研究 被引量:2
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作者 王帅 贡彬 +1 位作者 孙晓伟 刘洋 《辽宁工程技术大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2021年第1期32-40,共9页
为研究分布式光纤传感监测技术和传统监测手段的差异以及煤矿开采过程中顶板变形规律,将分布式光纤传感技术(BOTDR)和沉降量多点测量系统应用于煤矿顶板模型实验中进行形变监测研究.制作长为1500 mm、宽为1000 mm、高为1000 mm的类煤矿... 为研究分布式光纤传感监测技术和传统监测手段的差异以及煤矿开采过程中顶板变形规律,将分布式光纤传感技术(BOTDR)和沉降量多点测量系统应用于煤矿顶板模型实验中进行形变监测研究.制作长为1500 mm、宽为1000 mm、高为1000 mm的类煤矿顶板模型并通过模拟煤矿开采过程进行频移监测实验和沉降量监测实验.提出频移相对变化度和沉降量平均变化度,通过频移和应变关系用频移相对变化度表征形变程度,模拟实验中顶板可监测形变为沉降形变,通过对光纤频移的监测和应变关系得到顶板形变量,并与多点沉降仪监测到的沉降量相对变化度对比.研究结果表明:两者的变化基本一致且频移监测效果更明显,验证了分布式光纤传感技术用于监测顶板变形的可行性与可靠性. 展开更多
关键词 分布式光纤监测 BOTDR 模型试验 布里渊散射光 顶板应变监测
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基于改进YOLOv5n的轻量化海产生物目标检测 被引量:2
2
作者 张翔 张俊虎 +1 位作者 李海涛 李辉 《渔业现代化》 CSCD 北大核心 2024年第3期89-97,共9页
对于海产生物科考与捕捞等行业,在海上远洋的船只在利用水下机器人进行海产生物的捕捞与识别时,由于通信带宽受限,计算资源有限,而采用轻量化网络模型可以更好地适应这样的条件。为此,提出了一种改进YOLOv5n的海产生物目标检测模型。首... 对于海产生物科考与捕捞等行业,在海上远洋的船只在利用水下机器人进行海产生物的捕捞与识别时,由于通信带宽受限,计算资源有限,而采用轻量化网络模型可以更好地适应这样的条件。为此,提出了一种改进YOLOv5n的海产生物目标检测模型。首先,引入高效的轻量化卷积模块(Group Shuffle Convolution,Gsconv),对模型主体进行缩减;然后改进损失函数,引用α-giou损失函数进行优化,提升预测框回归精度;再引L1-norm正则化剪枝,裁剪不必要的通道以及相关的卷积核;最后采用L2知识蒸馏,将模型精度调整到接近剪枝前的水平。结果显示,与原有基线模型YOLOv5n相比,改进后的模型计算量下降了53%,参数量下降了51%。所提出的改进算法在保持模型性能的同时保证了轻量化处理的有效性。 展开更多
关键词 海产生物目标检测 YOLOv5n Gsconv 模型剪枝 知识蒸馏
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移动无线传感器网络系统在n-Rayleigh信道下的性能分析 被引量:11
3
作者 徐凌伟 张浩 +2 位作者 吕婷婷 施威 Gulliver T A 《传感技术学报》 CAS CSCD 北大核心 2015年第2期265-270,共6页
在n-Rayleigh信道下,研究了使用选择合并(SC)接收的移动无线传感器网络系统的平均符号误码率(ASEP)和信道容量。基于矩生成函数(MGF)方法,推导了系统采用相干检测的相移键控调制(PSK),正交幅度调制(QAM),脉冲幅度调制(PAM)等数字调制方... 在n-Rayleigh信道下,研究了使用选择合并(SC)接收的移动无线传感器网络系统的平均符号误码率(ASEP)和信道容量。基于矩生成函数(MGF)方法,推导了系统采用相干检测的相移键控调制(PSK),正交幅度调制(QAM),脉冲幅度调制(PAM)等数字调制方式的ASEP的精确表达式。同时,也得到了系统信道容量的精确表达式。然后对不同条件下的ASEP和信道容量性能做了数值仿真,理论分析结果与仿真结果相吻合,验证了理论分析结果的正确性。仿真结果表明:随着分集支路数的增加,系统的ASEP和信道容量性能得到了很好的改善,当使用QPSK调制,信噪比为16 d B时,分集支路数L=1,系统的误码率是6×10-2,信道容量是4(bit/s)/Hz;分集支路数L=2,系统的误码率是1×10-2,信道容量是5.1(bit/s)/Hz;分集支路数L=3,系统的误码率是2×10-3,信道容量是5.8(bit/s)/Hz。 展开更多
关键词 移动无线传感器网络 平均符号误码率 信道容量 选择合并 矩生成函数 n-Rayleigh信道
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基于相对决策熵的决策树算法及其在入侵检测中的应用 被引量:14
4
作者 江峰 王春平 曾惠芬 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2012年第4期223-226,共4页
为了弥补传统决策树算法的不足,提出一种基于相对决策熵的决策树算法DTRDE。首先,将Shannon提出的信息熵引入到粗糙集理论中,定义一个相对决策熵的概念,并利用相对决策熵来度量属性的重要性;其次,在算法DTRDE中,采用基于相对决策熵的属... 为了弥补传统决策树算法的不足,提出一种基于相对决策熵的决策树算法DTRDE。首先,将Shannon提出的信息熵引入到粗糙集理论中,定义一个相对决策熵的概念,并利用相对决策熵来度量属性的重要性;其次,在算法DTRDE中,采用基于相对决策熵的属性重要性以及粗糙集中的属性依赖性来选择分离属性,并且利用粗糙集中的属性约简技术来删除冗余的属性,旨在降低算法的计算复杂性;最后,将该算法应用于网络入侵检测。在KDD Cup99数据集上的实验表明,DTRDE算法比传统的基于信息熵的算法具有更高的检测率,而其计算开销则与传统方法接近。 展开更多
关键词 决策树 粗糙集 信息熵 相对决策熵 属性重要性 入侵检测
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一种基于加权相似性的粗糙集数据补齐方法 被引量:7
5
作者 赵洪波 江峰 +1 位作者 曾惠芬 高宏 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2011年第11期167-170,190,共5页
近年来,对不完备数据的处理引起了人们的广泛关注。目前,在粗糙集理论中已经提出了多种不完备数据补齐方法,这些方法通常需要计算决策表中具有缺失值的对象与其他没有缺失值的对象之间的相似性,并以最相似对象的取值来代替缺失值。然而... 近年来,对不完备数据的处理引起了人们的广泛关注。目前,在粗糙集理论中已经提出了多种不完备数据补齐方法,这些方法通常需要计算决策表中具有缺失值的对象与其他没有缺失值的对象之间的相似性,并以最相似对象的取值来代替缺失值。然而,这些方法普遍存在一个问题,即在计算决策表中对象之间的相似性时假设决策属性对所有条件属性的依赖性都是相等的,而且所有条件属性都是同等重要的,并没有考虑不同条件属性之间的差异性。针对这一问题,引入一个加权相似性的概念,以决策属性对条件属性的依赖性和条件属性的重要性作为权值来计算相似性。基于加权相似性,提出一种新的粗糙集数据补齐算法WSDCA。最后,在UCI数据集上,将WSDCA算法与现有的数据补齐算法进行了比较分析。实验结果表明,所提出的数据补齐方法是有效的。 展开更多
关键词 粗糙集 不完备数据 数据补齐 相似性 加权相似性
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基于相对决策熵与加权相似性的粗糙集数据补齐方法 被引量:5
6
作者 王莎莎 江峰 王文鹏 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2014年第2期245-248,共4页
现有的基于粗糙集的数据补齐方法在计算任意两个对象之间的相似性时并没有考虑不同条件属性之间的差异性。针对这一问题,引入一种新的加权相似性的概念,并提出一种基于相对决策熵与加权相似性的粗糙集数据补齐算法RDNAWS。RDNAWS算法采... 现有的基于粗糙集的数据补齐方法在计算任意两个对象之间的相似性时并没有考虑不同条件属性之间的差异性。针对这一问题,引入一种新的加权相似性的概念,并提出一种基于相对决策熵与加权相似性的粗糙集数据补齐算法RDNAWS。RDNAWS算法采用相对决策熵的概念来度量每个条件属性的重要性,并通过计算每个条件属性的重要性以及决策属性集对其的依赖性来为每个条件属性提供一个权值,从而将不同的条件属性有效地区分开来。在真实数据集上的实验表明,与现有的算法相比,所提算法能够获得更好的分类性能。 展开更多
关键词 不完备数据 粗糙集 数据补齐 相对决策熵 加权相似性
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RTCP反馈和缓冲区的传输控制算法研究 被引量:8
7
作者 刘国柱 王洪林 《计算机工程与设计》 CSCD 北大核心 2010年第12期2704-2706,2725,共4页
为了保证流媒体数据的实时稳定传输,借鉴了和式增加积式减少(AMID)算法,并且结合了接收端缓冲区读取和写入数据速率,利用接收端RTCP的反馈信息提出了一种新的RTP流媒体传输的控制算法——基于缓冲区的和式增加积式减少控制算法(bufferba... 为了保证流媒体数据的实时稳定传输,借鉴了和式增加积式减少(AMID)算法,并且结合了接收端缓冲区读取和写入数据速率,利用接收端RTCP的反馈信息提出了一种新的RTP流媒体传输的控制算法——基于缓冲区的和式增加积式减少控制算法(bufferbased-additive increase multiplicative decrease,BB-AIMD)。该算法通过反馈接收方的缓冲区信息,调整了发送方发送速率的增加幅度和减少幅度。使用NS2软件的模拟结果表明,该算法降低了流媒体传输过程中的丢包率,同时也提高了流媒体实时回放的顺畅性。 展开更多
关键词 流媒体 RTCP 缓冲区调整策略 AIMD算法
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遗传模拟退火算法在储层属性建模中的应用 被引量:7
8
作者 李勤 张利锋 孙丽 《大庆石油地质与开发》 CAS CSCD 北大核心 2005年第1期31-32,共2页
介绍了遗传和模拟退火算法, 比较了两种算法的特性, 引入具有自适应能力的遗传模拟退火,并用于储层属性的随机模拟。结果表明, 新算法能提高收敛速度, 提供全局最优搜索保障, 改善算法的实用性。
关键词 模拟退火 遗传算法 储层属性建模
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SDC接收系统在n-Rayleigh信道下的性能分析 被引量:2
9
作者 徐凌伟 张浩 +2 位作者 吕婷婷 施威 Gulliver T A 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2015年第8期1-5,41,共6页
在n-Rayleigh信道下,研究了切换合并接收系统的平均符号误码率和中断概率性能。基于信噪比的概率密度函数的方法,推导了切换合并接收系统在n-Rayleigh衰落信道上采用q进制相移键控调制,和脉冲幅度调制的平均符号误码率的精确和近似表达... 在n-Rayleigh信道下,研究了切换合并接收系统的平均符号误码率和中断概率性能。基于信噪比的概率密度函数的方法,推导了切换合并接收系统在n-Rayleigh衰落信道上采用q进制相移键控调制,和脉冲幅度调制的平均符号误码率的精确和近似表达式。同时,也得到了中断概率的精确闭合表达式。对不同系统条件下的平均符号误码率和中断概率性能做了数值仿真,验证了理论分析结果的正确性。仿真结果表明:分集支路数L,衰弱因子n,以及切换门限rth对系统的平均符号误码率和中断概率性能有着重要的影响。 展开更多
关键词 切换合并 n-Rayleigh信道 概率密度函数 平均符号误码率 中断概率
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基于聚类的增强L-多样性模型实现算法 被引量:2
10
作者 杨静 原永滨 于旭 《小型微型计算机系统》 CSCD 北大核心 2014年第8期1848-1851,共4页
传统l-多样性模型实现方法或者效率较低,或者信息损失较大,针对这种不足,提出一种改进的基于聚类的l-多样性模型实现算法.该算法首先计算准标识符集合中各属性的方差,其次根据方差确定不同属性在数据相似性计算中的权重,再次根据数据之... 传统l-多样性模型实现方法或者效率较低,或者信息损失较大,针对这种不足,提出一种改进的基于聚类的l-多样性模型实现算法.该算法首先计算准标识符集合中各属性的方差,其次根据方差确定不同属性在数据相似性计算中的权重,再次根据数据之间的相似性进行约束聚类,最后对同一簇数据进行数据概化,实现l-多样性模型.仿真实验结果表明本文算法可以以较小的数据信息损失和较快的运行效率实现l-多样性模型. 展开更多
关键词 隐私保护 l-多样性模型 数据相似性 约束聚类 数据概化
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JTRAS/OSTBC 系统在莱斯信道下的性能分析 被引量:2
11
作者 徐凌伟 张浩 +2 位作者 刘兴 王景景 Gulliver T A 《电讯技术》 北大核心 2014年第7期881-887,共7页
在莱斯衰落信道下,研究了使用联合发射/接收天线选择(JTRAS)和正交空时分组码(OSTBC)的多输入多输出(MIMO)系统的平均符号误码率(ASEP)性能。基于标量加性高斯白噪声(AWGN)信道的方法,推导出了分别使用频移键控调制(FSK)和脉冲幅度调制(... 在莱斯衰落信道下,研究了使用联合发射/接收天线选择(JTRAS)和正交空时分组码(OSTBC)的多输入多输出(MIMO)系统的平均符号误码率(ASEP)性能。基于标量加性高斯白噪声(AWGN)信道的方法,推导出了分别使用频移键控调制(FSK)和脉冲幅度调制(PAM)的ASEP性能的精确闭合表达式。数值仿真结果与理论分析结果相吻合,验证了分析结果的正确性。仿真结果表明:随着发射天线或接收天线数的增加,JTRAS/OSTBC系统的ASEP性能得到了很好的改善,当使用2FSK调制,信噪比为8 dB时,(4,4;2)系统的误码率是1×10-2,(6,6;6)系统的误码率是2×10-4;莱斯因子对JTRAS/OSTBC系统的ASEP性能有显著影响,当使用2FSK调制,信噪比为10 dB时,在莱斯因子为0时,(4,4;4)系统的误码率是7×10-4;在莱斯因子为4时,(4,4;4)系统的误码率是1.5×10-4;在莱斯因子为100时,(4,4;4)系统的误码率是8×10-5。 展开更多
关键词 多输入多输出 联合发射 接收天线选择 正交空时分组码 莱斯衰落信道 平均符号误码率
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60GHz室内信道下一种快速天线选择算法 被引量:2
12
作者 徐凌伟 张浩 +2 位作者 刘兴 王景景 吴春雷 《微波学报》 CSCD 北大核心 2014年第5期11-16,共6页
传统的基于信道容量最大化准则的天线选择算法虽然使信道容量达到了最大化,但是计算复杂度很高。针对计算复杂度高的问题,提出了一种基于Doolittle-QR分解的低复杂度天线选择算法。该算法基于DoolittleQR分解,可以快速选择出使系统容量... 传统的基于信道容量最大化准则的天线选择算法虽然使信道容量达到了最大化,但是计算复杂度很高。针对计算复杂度高的问题,提出了一种基于Doolittle-QR分解的低复杂度天线选择算法。该算法基于DoolittleQR分解,可以快速选择出使系统容量最大化的天线。与传统的天线选择算法相比,该算法的计算复杂度不仅有效地降低了,而且容量性能相近。在60GHz室内信道下,仿真实验结果表明,该算法具有良好的容量性能,优于随机天线选择算法,接近最优天线选择算法。 展开更多
关键词 60GHz 多输入多输出 Doolittle-QR分解 天线选择算法
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基于近似约简的集成学习算法及其在入侵检测中的应用 被引量:1
13
作者 江峰 张友强 +2 位作者 杜军威 刘国柱 眭跃飞 《北京工业大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2016年第6期877-885,共9页
为了获得较大差异性的基学习器来构建集成学习器,从属性空间划分的角度来考虑集成学习问题,通过粗糙集理论定义了近似约简的概念,进一步提出了基于近似约简的集成学习算法;本方法将数据集的属性空间划分为多个子空间,基于不同子空间对... 为了获得较大差异性的基学习器来构建集成学习器,从属性空间划分的角度来考虑集成学习问题,通过粗糙集理论定义了近似约简的概念,进一步提出了基于近似约简的集成学习算法;本方法将数据集的属性空间划分为多个子空间,基于不同子空间对应的数据集训练得到的基学习器具有较大的差异性,从而保证了集成学习器具有较强的泛化性能.为了验证本算法的有效性,本算法被应用于网络入侵检测中.在KDD CUP 99数据集上的实验表明,与传统的集成学习算法相比,本文所提出的算法具有更高的检测率和更低的计算开销,更适合于从海量高维的网络数据中检测入侵. 展开更多
关键词 近似约简 集成学习 入侵检测
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基于遗传算法和BP神经网络的海洋工程材料腐蚀预测研究 被引量:19
14
作者 李海涛 袁森 《海洋科学》 CAS 北大核心 2020年第10期33-38,共6页
为提高海洋工程材料腐蚀速率预测的精度,提出了一种基于遗传算法(GA)优化反向传播(Back Propagation,BP)神经网络的海洋工程材料海洋环境腐蚀速率预测模型。通过遗传算法对BP神经网络的权值和阈值进行优化,利用优化后的BP神经网络对试... 为提高海洋工程材料腐蚀速率预测的精度,提出了一种基于遗传算法(GA)优化反向传播(Back Propagation,BP)神经网络的海洋工程材料海洋环境腐蚀速率预测模型。通过遗传算法对BP神经网络的权值和阈值进行优化,利用优化后的BP神经网络对试验数据进行预测。GA-BP模型选取具有代表性的2Cr1312不锈钢、Q235B碳钢和6082铝合金三种基本海洋工程材料数据进行试验,预测结果误差小于传统BP神经网络,并且在网络训练时间上有所缩短,预测精度上有所提高。本模型在海洋工程材料于海洋环境中腐蚀速率的实际预测中具有良好的推广价值。 展开更多
关键词 腐蚀速率预测 GA-BP模型 遗传算法 反向传播(Back Propagation BP)神经网络
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基于SSC-SC方案的移动无线传感器网络系统的性能分析 被引量:1
15
作者 徐凌伟 张浩 +2 位作者 吕婷婷 施威 T.A.Gulliver 《郑州大学学报(工学版)》 CAS 北大核心 2015年第3期96-100,共5页
在N-Nakagami信道下,研究了结合切换驻留合并(SSC)与选择合并(SC)的移动无线传感器网络系统的平均符号误码率(ASEP)和中断概率(OP)性能.基于矩生成函数(MGF)的方法,推导了系统采用相移键控调制(PSK)、正交幅度调制(QAM)、脉冲幅度调制(P... 在N-Nakagami信道下,研究了结合切换驻留合并(SSC)与选择合并(SC)的移动无线传感器网络系统的平均符号误码率(ASEP)和中断概率(OP)性能.基于矩生成函数(MGF)的方法,推导了系统采用相移键控调制(PSK)、正交幅度调制(QAM)、脉冲幅度调制(PAM)等的ASEP的精确表达式;同时,也推导出了系统中断概率(OP)的精确闭合表达式,然后对不同系统条件下的性能做了数值仿真,验证了理论分析结果的正确性.仿真结果表明:随着分集支路数、衰弱系数的增加,衰弱因子的减小,系统的ASEP和OP性能得到了很好的改善. 展开更多
关键词 移动无线传感器网络 切换驻留合并 选择合并 N—Nakagami信道 平均符号误码率 中断概率
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车联网中车—车通信系统性能分析 被引量:5
16
作者 徐凌伟 吴春雷 王景景 《信息网络安全》 2014年第7期61-64,共4页
车联网中的车—车通信系统,在未来智能交通中将发挥极其重要的作用,是人们未来生活中不可缺少的一个重要组成部分。文章在双瑞利衰落信道下,研究了使用发射天线选择(transmit antenna selection,TAS)和正交空时分组码(orthogonal space-... 车联网中的车—车通信系统,在未来智能交通中将发挥极其重要的作用,是人们未来生活中不可缺少的一个重要组成部分。文章在双瑞利衰落信道下,研究了使用发射天线选择(transmit antenna selection,TAS)和正交空时分组码(orthogonal space-time block code,OSTBC)的车—车通信系统的平均符号误码率(average symbol error probability,ASEP)性能。利用基于标量加性高斯白噪声(additive white Gaussian noise,AWGN)信道的方法,得到了车—车通信系统使用多进制正交幅度调制(multiple quadrature amplitude modulation,MQAM)和多进制相移键控调制(multiple phase shift keying modulation,MPSK)在接收端的信噪比(signal-to-noise ratio,SNR)表达式。然后对不同条件下的ASEP性能做了数值仿真,仿真结果表明:随着发射天线或接收天线数的增加,系统的ASEP性能得到了很好的改善,当使用QPSK调制,信噪比为6dB时,(3,3;6)系统的误码率为2×10-3,(4,4;8)系统的误码率为2×10-4,(5,5;10)系统的误码率为2×10-5。 展开更多
关键词 发射天线选择 正交空时分组码 双瑞利衰落信道 车-车通信 平均符号误码率
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车联网中车—车通信系统在n-Rayleigh信道下的性能分析 被引量:3
17
作者 徐凌伟 张浩 +1 位作者 王景景 吴春雷 《信息网络安全》 2014年第12期65-70,共6页
文章在n-Rayleigh衰落信道下,研究了使用选择合并(election combining,SC)接收的车—车通信系统的平均符号误码率(average symbol error probability,ASEP)和信道容量性能。文章基于积分法,分别推导了车—车通信系统采用M进制相移键控(M... 文章在n-Rayleigh衰落信道下,研究了使用选择合并(election combining,SC)接收的车—车通信系统的平均符号误码率(average symbol error probability,ASEP)和信道容量性能。文章基于积分法,分别推导了车—车通信系统采用M进制相移键控(M-ary phase shift keying,MPSK)和M进制脉冲幅度调制(M-ary pulse amplitude modulation,MPAM)的平均符号误码率的精确表达式和信道容量的精确表达式。然后在不同系统条件下,分别对平均符号误码率和信道容量性能做了数值仿真,理论分析结果与仿真结果相吻合,验证了理论分析结果的正确性。仿真结果表明,随着分集支路数的增加,系统的ASEP和信道容量性能得到了很好的改善,当使用QPSK调制信噪比为16d B时,分集支路数L=1,系统的误码率是7×10-2,信道容量是4bps/Hz;分集支路数L=2,系统的误码率是1×10-2,信道容量是5.1bps/Hz;分集支路数L=3,系统的误码率是2×10-3,信道容量是5.8bps/Hz。 展开更多
关键词 车联网 选择合并 n-Rayleigh信道 平均符号误码率 信道容量
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Web服务业务流程执行语言交互兼容性判定 被引量:2
18
作者 胡强 杜玉越 《计算机集成制造系统》 EI CSCD 北大核心 2012年第6期1337-1343,共7页
为验证两个Web服务业务流程执行语言描述的Web服务是否交互兼容,提出了一种基于Petri网对服务进行建模和交互兼容性判定的方法。基于Petri网模型定义了服务网,给出了WS-BPEL控制结构到服务网模型的映射规则,将服务之间的交互兼容性的判... 为验证两个Web服务业务流程执行语言描述的Web服务是否交互兼容,提出了一种基于Petri网对服务进行建模和交互兼容性判定的方法。基于Petri网模型定义了服务网,给出了WS-BPEL控制结构到服务网模型的映射规则,将服务之间的交互兼容性的判定转换为对服务组合网的接口匹配和结构属性的判定,提出了一种基于服务网路径进行服务交互兼容性判定的方法,并设计了相关算法。通过实例验证了该方法的有效性。 展开更多
关键词 WEB服务 交互 兼容性 PETRI网 服务网
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基于粒子群算法优化的BP神经网络在海水水质评价中的应用 被引量:14
19
作者 李海涛 王博睿 《海洋科学》 CAS 北大核心 2020年第6期31-36,共6页
针对目前存在的海水水质受多因素影响、评价难的现状,提出了一种基于粒子群算法(PSO)优化误差反向传播(BP)神经网络的海水水质评价模型。该模型通过PSO得到BP神经网络最优的权值和阈值,结合青岛东部海域10个监测站点的数据得到水质评价... 针对目前存在的海水水质受多因素影响、评价难的现状,提出了一种基于粒子群算法(PSO)优化误差反向传播(BP)神经网络的海水水质评价模型。该模型通过PSO得到BP神经网络最优的权值和阈值,结合青岛东部海域10个监测站点的数据得到水质评价结果。实验证明,该模型和单因子评价、传统的BP神经网络评价相比较,具有训练时间短、预测精度高的特点,在海水水质评价中具有良好的应用价值。 展开更多
关键词 粒子群算法 BP神经网络 海水水质评价
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基于启发式Johnson算法优化BP神经网络的水产养殖产量预测模型 被引量:4
20
作者 李海涛 茆毓琦 《渔业现代化》 北大核心 2017年第6期19-23,31,共6页
针对水产养殖产量预测难的现状,提出一种基于启发式Johnson算法优化的反向传播神经网络(BPNN)的产量预测模型。该模型在传统BP神经网络的基础上,针对网络训练时间长、易陷入局部最优的问题,通过启发式Johnson算法降低输入神经元维度,再... 针对水产养殖产量预测难的现状,提出一种基于启发式Johnson算法优化的反向传播神经网络(BPNN)的产量预测模型。该模型在传统BP神经网络的基础上,针对网络训练时间长、易陷入局部最优的问题,通过启发式Johnson算法降低输入神经元维度,再结合试凑法确定神经网络隐层个数,构建启发式Johnson反向传播神经网络(HJA-BPNN)学习预测模型。实验结果表明,该模型在山东省对虾海水养殖产量预测中,预测的均方根误差小于传统BP神经网络和GM(1,1),且学习效率相比传统BP神经网络有所提升。研究表明,该学习预测模型在大量历史数据的模型构造上有更大的优势,能够缩短建模时间,同时获得良好的预测效果,为水产养殖产量预测提供了一种可行的新方法。 展开更多
关键词 水产养殖产量 预测模型 BP神经网络 Johnson算法
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