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面向自动文摘的主题划分方法 被引量:5
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作者 童毅见 唐慧丰 《北京大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2013年第1期39-44,共6页
对当前主题划分方法进行了分类,对主题划分算法TextSegFault(TSF)做了相关改进。根据文本的类型,从TSF算法和改进的TSF算法中选择其一来进行主题划分,以适应自动文摘任务的需要。实验结果表明,引入本文的主题划分方法能有效地解决传统... 对当前主题划分方法进行了分类,对主题划分算法TextSegFault(TSF)做了相关改进。根据文本的类型,从TSF算法和改进的TSF算法中选择其一来进行主题划分,以适应自动文摘任务的需要。实验结果表明,引入本文的主题划分方法能有效地解决传统自动文摘方法造成的主题确实和主要主题冗余的问题,使文摘的结构平衡化。 展开更多
关键词 主题划分 自动文摘 tsf算法
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基于遗传算法和转矩分配函数的开关磁阻电机转矩脉动抑制 被引量:12
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作者 费晨 颜建虎 +1 位作者 汪盼 言钊 《电机与控制应用》 2018年第12期6-11,18,共7页
开关磁阻电机(SRM)特殊的双凸极结构导致其运行时会产生很强的转矩脉动。传统的转矩分配函数(TSF)控制方法虽然可以在一定程度上起到抑制转矩脉动的作用,但是受到开关频率、功率电源电压值等物理条件的限制,仍会存在较大的转矩脉动。为... 开关磁阻电机(SRM)特殊的双凸极结构导致其运行时会产生很强的转矩脉动。传统的转矩分配函数(TSF)控制方法虽然可以在一定程度上起到抑制转矩脉动的作用,但是受到开关频率、功率电源电压值等物理条件的限制,仍会存在较大的转矩脉动。为此,提出了一种基于遗传算法的SRM TSF控制方案。利用遗传算法良好的寻优能力,在指数型TSF控制的基础上,将转矩脉动作为优化目标来寻取最优的开关角。将1台四相8/6极的SRM作为研究对象,搭建了以TMS320F28335为控制核心的试验平台。试验结果验证了基于遗传算法的TSF控制方法可以有效减小SRM的转矩脉动。 展开更多
关键词 开关磁阻电机 遗传算法 转矩分配函数 转矩脉动
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基于特征再抽象(FRA)的多元时序预测方法 被引量:3
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作者 王昊 周建涛 +1 位作者 郝昕毓 王飞宇 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2023年第S02期650-657,共8页
科技领域的衍生行业因普遍存在强时间约束的特性而累积了海量的高维时间序列数据,严峻的数据压力导致传统的数据建模预测方法受制于数据规模和属性维度。支撑高质量的服务对大数据智能预测技术提出了更高的要求,如何在数据层面上实现预... 科技领域的衍生行业因普遍存在强时间约束的特性而累积了海量的高维时间序列数据,严峻的数据压力导致传统的数据建模预测方法受制于数据规模和属性维度。支撑高质量的服务对大数据智能预测技术提出了更高的要求,如何在数据层面上实现预测性能的提升是现阶段亟待解决的主要问题。针对上述问题,提出了针对多元时序数据的特征再抽象(Feature Re-Abstraction,FRA)算法,首先通过RobustSTL分解算法提取趋势性和季节性特征(Trend and Seasonality Features,TSFs),实现多元数据的特征二阶抽象,以“抽象即特征”替代传统“标签即特征”的提取策略,再通过Pearson相关系数的运算结果评估再抽象技术捕捉的TSFs与目标参数间的相关强度,证实TSF的数据价值。在FRA算法的基础上结合深度学习模型构建基于数据驱动的多元时序预测算法,通过预测效果验证FRA算法的有效性。实验结果表明,引入TSFs作为数据驱动模型的训练向量能够兼具数据降维、降噪及强相关特性地维持,从而避免模型过拟合并缓解模型欠拟合,提高时序预测算法的准确性和鲁棒性。 展开更多
关键词 多元时序数据 多元时序预测算法 特征再抽象 趋势性和季节性特征 相关性评估
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