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基于稀疏反演理论的船舶行为不确定分析方法
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作者 胡甚平 陈炎 +1 位作者 朱清华 韩冰 《哈尔滨工程大学学报》 北大核心 2025年第9期1709-1718,共10页
针对船舶会遇过程中的避让行为差异性问题,本文提出一种基于稀疏反演理论的船舶行为不确定性分析方法。通过碰撞事故调查报告中船舶自动识别系统数据的情景反演,提出船舶会遇过程中包括避让动机、时机、方式、幅度和效果等行为表征;针... 针对船舶会遇过程中的避让行为差异性问题,本文提出一种基于稀疏反演理论的船舶行为不确定性分析方法。通过碰撞事故调查报告中船舶自动识别系统数据的情景反演,提出船舶会遇过程中包括避让动机、时机、方式、幅度和效果等行为表征;针对不同会遇局面的行为程度特点,构建神经网络辨识船舶避让行为,利用信息熵测量不同会遇阶段下行为的不确定性程度;结合多起碰撞事故调查报告的样本数据,揭示碰撞事故集下船舶避让行为的不确定性特征。结果表明:船舶具有不同局面不同避让责任的差异化避让行为特征,且随两船相互驶近下避让行为的方式、幅度和效果等不确定性逐渐增大。基于稀疏反演理论的数据分析方法可量化船舶避让行为的时空分异特性,为船舶会遇避让的决策方案提供智能化分析的思路。 展开更多
关键词 水上交通 碰撞事故 船舶避让行为 不确定性 稀疏反演理论 数据驱动 神经网络 信息熵
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车辆目标轨迹预测方法研究综述及展望
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作者 王克江 李海霞 +2 位作者 许树园 安健鹏 李帅 《火力与指挥控制》 北大核心 2025年第4期1-13,共13页
随着大数据、智能学习等技术的快速发展,车辆目标轨迹预测技术在智能交通和军事领域的应用价值越来越高。从车辆目标轨迹预测的基本概念、预测方法及其优缺点进行综述,并讨论未来的研究方向。对轨迹预测的定义进行概述,并根据建模方式... 随着大数据、智能学习等技术的快速发展,车辆目标轨迹预测技术在智能交通和军事领域的应用价值越来越高。从车辆目标轨迹预测的基本概念、预测方法及其优缺点进行综述,并讨论未来的研究方向。对轨迹预测的定义进行概述,并根据建模方式、背景因素及输出类型对预测方法进行分类;根据建模原理的不同,分类讨论基于行为驱动、概率统计和深度学习的轨迹预测方法,并比较分析;最后,讨论车辆轨迹预测的潜在研究前景。 展开更多
关键词 轨迹预测 行为驱动 概率统计 深度学习 潜在方法
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饲料产业线上消费行为的影响因素及引导策略
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作者 戴珂 《中国饲料》 北大核心 2025年第10期97-100,共4页
互联网与大数据技术深度驱动饲料产业线上消费生态重构,消费行为呈现数据驱动个性化、多维信息信任依赖与渠道服务融合升级三大特征。文章系统解析消费者线上行为的影响因素,揭示数据驱动营销、信息透明化、渠道协同与价格敏感性的互动... 互联网与大数据技术深度驱动饲料产业线上消费生态重构,消费行为呈现数据驱动个性化、多维信息信任依赖与渠道服务融合升级三大特征。文章系统解析消费者线上行为的影响因素,揭示数据驱动营销、信息透明化、渠道协同与价格敏感性的互动机制。最后研究提出四维引导策略,包括通过动态客户分层提升精准服务效能,建立全域信息透明体系强化信任资产运营,依托全产业链背书释放差异化产品溢价,以及整合线上线下网络实现全场景效率跃迁。 展开更多
关键词 饲料产业 线上消费行为 数据驱动 信任机制
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基于改进XGBoost算法的电商平台用户复购行为预测研究
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作者 叶昊 袁凯骏 +2 位作者 沈伟 郑志强 张宏俊 《通信与信息技术》 2025年第2期11-16,共6页
针对电商平台的用户复购预测问题,提出了一种基于XGBoost算法的解决方案。研究通过深入分析用户行为数据,识别出影响复购行为的关键因素,并构建了逻辑回归与XGBoost模型进行对比分析。实验结果显示,初始XGBoost模型在测试集上虽表现稳定... 针对电商平台的用户复购预测问题,提出了一种基于XGBoost算法的解决方案。研究通过深入分析用户行为数据,识别出影响复购行为的关键因素,并构建了逻辑回归与XGBoost模型进行对比分析。实验结果显示,初始XGBoost模型在测试集上虽表现稳定,但召回率较低,提示模型存在拟合不足或数据质量问题。通过细致的参数调优,如增加弱学习器数量、调整树的最大深度及降低学习率,模型性能得到显著提升,错误率由32.3%降至28.7%,准确率提升至71.3%,显示出XGBoost在复杂数据集上的预测优势。特征重要性分析揭示,用户浏览商品次数、重复购买同一商品的频次及点击率是预测复购的重要特征,而关注品牌数量及添加购物车比例的影响力较小。本文为天猫复购预测提供了有效的模型构建与优化策略,通过特征分析为电商平台提供了数据驱动的决策支持,对促进精准营销和增强用户粘性具有实践意义。 展开更多
关键词 XGBoost算法 复购预测 用户行为分析 数据驱动决策 电子商务
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基于数据驱动模型的宽温域下GAP基固体推进剂动态压缩力学行为预测
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作者 王潜龙 张益铭 +5 位作者 钱滢宇 王灏森 郭明昊 黄长武 王冉 武毅 《推进技术》 北大核心 2025年第8期210-221,共12页
本文通过使用改进的分离式霍普金森压杆试验系统,开展了聚叠氮缩水甘油醚(GAP)基固体推进剂在低温域-50℃至25℃、宽应变率(2000~6000s^(-1))条件下的压缩力学行为研究。以获得的应力应变曲线为样本,构建了使用随机梯度下降(SGD),遗传算... 本文通过使用改进的分离式霍普金森压杆试验系统,开展了聚叠氮缩水甘油醚(GAP)基固体推进剂在低温域-50℃至25℃、宽应变率(2000~6000s^(-1))条件下的压缩力学行为研究。以获得的应力应变曲线为样本,构建了使用随机梯度下降(SGD),遗传算法(GA)和粒子群算法(PSO)训练的多层感知机(MLP)网络模型和科尔莫戈洛夫-阿诺德(KAN)网络模型,对推进剂的压缩力学性能进行预测。结果表明,GAP基推进剂的非线性力学行为具有温度、应变率相关性。随着温度的降低,推进剂应力历史呈现20℃时的4段式、-30℃的3段式和-50℃的2段式;推进剂屈服阶段弹性模量增大,屈服段逐渐减小,初始段弹性模量增大,且其升高速率随着温度的降低而变快;低温下应变率对推进剂本构关系的影响较常温更为显著;本工作构建的KAN网络相较于MLP网络能够更加准确地预测推进剂的力学性能变化,在内推测试集和外推测试集中对于工程应力的平均预测误差分别为6.02%和2.89%,KAN模型为GAP基高能固体推进剂宽低温域力学行为预测提供了有效的方法。 展开更多
关键词 GAP基固体推进剂 低温力学行为 数据驱动 多层感知机 KAN模型
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农村征地补偿是否会助推家庭债务风险?
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作者 龙腾 王海军 林芷滢 《华中农业大学学报(社会科学版)》 北大核心 2025年第5期202-215,共14页
家庭债务风险的持续积累,农村家庭因收入与社保短板更显财务脆弱性。在此背景下,农村土地征用补偿金作为农户家庭资产结构转型的重要外生冲击,其与债务风险的关系是理解国家土地财政与家庭杠杆交互机制的关键。基于2010−2020年中国家庭... 家庭债务风险的持续积累,农村家庭因收入与社保短板更显财务脆弱性。在此背景下,农村土地征用补偿金作为农户家庭资产结构转型的重要外生冲击,其与债务风险的关系是理解国家土地财政与家庭杠杆交互机制的关键。基于2010−2020年中国家庭微观调查数据(CFPS),系统考察农村土地补偿金对农户家庭债务风险的影响路径及异质性特征。研究发现:土地补偿金通过短期流动性冲击、资产结构调整与预期行为调整三重渠道显著提升农村家庭债务风险。第一,补偿金的短期充裕诱导家庭消费升级,迫使家庭在补偿金耗尽后依赖借贷维持消费水平,加速债务积累。第二,土地资产流失导致家庭生产性资本减少,资产结构的调整迫使家庭通过借贷弥补经营缺口。第三,补偿金还通过改善收入预期,刺激家庭扩大长期消费与高风险投资,释放的资金转向竞争性消费,加剧流动性压力。异质性分析发现,重度老龄化家庭因医疗支出刚性,仅房贷规模显著响应补偿金变动。基于此,提出需构建动态补偿机制、强化社保联动政策并完善就业与技能培训配套,以对冲土地财政转型中的系统性风险。 展开更多
关键词 土地征用 土地补偿金 家庭债务 预期行为 家庭资产结构
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人工智能算法在电推进中的应用
7
作者 田滨 安炳晨 +1 位作者 谢侃 杨素兰 《航空兵器》 北大核心 2025年第1期63-72,共10页
电推进技术因其比冲远高于传统化学推进而受到广泛关注。目前,世界各国已发展了许多成熟的在轨电推进产品,随着航天任务要求的不断提高,相关研究仍在不断推进。近年来,人工智能算法(如机器学习和深度学习)的快速发展为电推进技术的研究... 电推进技术因其比冲远高于传统化学推进而受到广泛关注。目前,世界各国已发展了许多成熟的在轨电推进产品,随着航天任务要求的不断提高,相关研究仍在不断推进。近年来,人工智能算法(如机器学习和深度学习)的快速发展为电推进技术的研究提供了新的思路。这些算法不仅可以基于数据对电推进器的参数进行模型训练,预测推进器性能并进行优化,还可用于电推进器中等离子体数学物理模型的分析与求解。结合机器学习和深度学习技术,可大幅提高求解相关偏微分方程的精度和效率,并为方程求解提供最优决策。本文总结了人工智能算法在电推进物理机理、方程求解以及型号设计中的应用,特别关注了离子推进器、霍尔推进器、脉冲等离子体推进器和螺旋波等离子体推进器中的相关研究进展。这些研究不仅展示了人工智能算法在提高电推进系统性能、优化设计和降低计算成本方面的巨大潜力,还为未来电推进技术的发展提供了新的方向。 展开更多
关键词 电推进 智能学习算法 等离子体行为预测 数据驱动 偏微分方程
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基于数据驱动的水轮机组异常运行行为诊断方法及其应用
8
作者 黄鹏 《电站辅机》 2025年第3期5-9,共5页
对基于数据驱动的水轮机组异常运行行为诊断方法,以及其在金沙江上游巴塘水电站的实际应用进行分析。本文聚焦于提升水电站水轮机组运行的稳定性,降低故障出现概率及维修成本,对巴塘水电站水轮机组运行阶段的多源数据,借助尖端的数据分... 对基于数据驱动的水轮机组异常运行行为诊断方法,以及其在金沙江上游巴塘水电站的实际应用进行分析。本文聚焦于提升水电站水轮机组运行的稳定性,降低故障出现概率及维修成本,对巴塘水电站水轮机组运行阶段的多源数据,借助尖端的数据分析与挖掘能力,建立异常运转行为诊断模型。通过数据预处理、特征提取、模型训练及验证等环节,结果证实,所提出的诊断方法可高效、精准地识别水轮机组运行异常行为,对巴塘水电站的运维决策起到有力的支撑作用。 展开更多
关键词 水轮机组 异常运行行为诊断 数据驱动 巴塘水电站
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国际中文教学短视频分类与研究方法
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作者 金旋 吴应辉 《云南师范大学学报(哲学社会科学版)》 北大核心 2025年第2期32-39,共8页
国际中文教学短视频以深度适应碎片化学习需求的特点,通过情境化的语言运用、生动的视觉呈现,以多模态技术为支撑,为学习者构建沉浸式的语言学习环境,已成为中文教育和文化传播的重要载体,但学界对其研究尚处于起步阶段。文章以国际中... 国际中文教学短视频以深度适应碎片化学习需求的特点,通过情境化的语言运用、生动的视觉呈现,以多模态技术为支撑,为学习者构建沉浸式的语言学习环境,已成为中文教育和文化传播的重要载体,但学界对其研究尚处于起步阶段。文章以国际中文教学短视频为研究对象,从内容属性维度将国际中文教学短视频分为语言教学类、文化传播类和综合类,从生成模式维度分为专业生成内容、机构生成内容和用户生成内容,从教学目标维度分为初级教学、中级教学和高级教学等类别和应用场景。文章将已有成果对国际中文教学短视频的研究方法归纳为定性研究、定量研究和多元方法,其中定性研究注重内容特性与传播机制的探索,定量研究多通过数据分析来揭示传播效果及其影响因素,定性与定量结合等多元方法则可更全面地剖析短视频的知识属性和传播属性。文章依据国际中文教学短视频不同类型的特征,提出模态分析法、眼动追踪实验法、数据驱动行为分析法及虚拟互动实验法等国际中文教学短视频的创新研究方法,为国际中文教学短视频的深入研究和创新应用提供理论与方法参考。 展开更多
关键词 国际中文教学短视频 眼动追踪实验法 多模态分析法 数据驱动行为分析法 虚拟互动实验法
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基于“5E”模式的Z世代情绪驱动消费教学创新
10
作者 郑林 郭琦 《广东轻工职业技术大学学报》 2025年第3期41-46,共6页
随着Z世代成为主要消费群体,情绪驱动的消费决策日益显著,传统教学方法已无法满足其需求。基于“5E”教学模式,探讨其在“消费行为学”课程中的应用,帮助学生理解情绪对消费决策的影响,并提升理性消费意识。通过五个教学阶段,结合案例分... 随着Z世代成为主要消费群体,情绪驱动的消费决策日益显著,传统教学方法已无法满足其需求。基于“5E”教学模式,探讨其在“消费行为学”课程中的应用,帮助学生理解情绪对消费决策的影响,并提升理性消费意识。通过五个教学阶段,结合案例分析,“5E”模式激发学生兴趣,促进批判性思维和实践能力的提升。研究表明,“5E”教学模式增强了课堂互动和学生参与度,提高了学生的学习成绩,并帮助他们在日常生活中做出更加理性的消费决策。 展开更多
关键词 “5E”教学模式 “消费行为学” Z世代大学生 情绪驱动
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数据垄断行为规制模式的证成与实现
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作者 王子琛 《西安电子科技大学学报(社会科学版)》 2025年第2期132-140,共9页
数据垄断是经营者凭借数据与技术优势,实施的排除、限制市场竞争的行为。数据垄断的规制路径可分为行为规制与确权规制两种模式,前者以卡梅框架为理论基础,后者则依托权利束理论。然而,数据确权无法从结构上化解数据垄断的风险,该规制... 数据垄断是经营者凭借数据与技术优势,实施的排除、限制市场竞争的行为。数据垄断的规制路径可分为行为规制与确权规制两种模式,前者以卡梅框架为理论基础,后者则依托权利束理论。然而,数据确权无法从结构上化解数据垄断的风险,该规制路径既不可行也不必要;相反行为规制因其稳定的行为预期以及灵活性可以应对数字经济的挑战。基于此,应当将行为规制模式作为数据垄断的主导模式,并围绕垄断协议、滥用市场支配地位以及经营者集中的适用规则,结合数据市场竞争的特点形塑具有可操作性的规制框架。 展开更多
关键词 数据垄断 行为规制 算法共谋 滥用市场支配地位 数据驱动型经营者集中
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政府参与下考虑有限注意力的CCUS项目股权投资决策分析 被引量:3
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作者 丁黎黎 张鑫婷 白雨 《管理工程学报》 CSSCI CSCD 北大核心 2024年第4期239-250,共12页
碳捕获、利用与封存(carbon capture, utilization and storage, CCUS)项目的规模化需要风险资本支撑,然而气候政策与项目研发的不确定性造成注意力有限的风险投资机构投资意愿较低。为打破“能源企业不改造,风险投资机构不投资”的“... 碳捕获、利用与封存(carbon capture, utilization and storage, CCUS)项目的规模化需要风险资本支撑,然而气候政策与项目研发的不确定性造成注意力有限的风险投资机构投资意愿较低。为打破“能源企业不改造,风险投资机构不投资”的“囚徒困境”,本文基于投资方的注意力驱动交易行为构建了能源企业-风险投资机构-政府的演化博弈模型,从政策的“显著性”事件特征入手探讨政府在CCUS项目推广中的激励作用。结果表明:(1)向风险投资机构传递“显眼”信息的政府政策有助于打破当前融资困境;(2)三方参与概率高于30%即可实现CCUS项目股权投资的帕累托最优,且概率越高,演化速度越快;(3)政府实施的补贴和风险分担机制对融资的促进作用均显著,但初期风险分担机制因无法呈现“显著性”特征而难以吸引投资方注意力,效果弱于补贴机制。鉴于此,本文从引导多主体参与,建立信息披露机制,完善政府激励机制和提高碳资产管理效率等方面提出建议,以期为加快CCUS项目商业化提供理论借鉴。 展开更多
关键词 有限注意力 注意力驱动交易行为 股权融资 CCUS项目 演化博弈
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数据驱动的新能源公交车能耗预测 被引量:2
13
作者 胡杰 杨光宇 +1 位作者 何陈 朱雪玲 《机械科学与技术》 CSCD 北大核心 2024年第2期318-324,共7页
鉴于现有电动车能耗预测多基于实验室条件,存在结果过于理想化或预测准确度不足的问题。本文基于北京市51路公交车的实车运行数据,分析能耗影响因素,通过时钟循环编码优化时间信息、使用箱线图设置阈值以构造行驶工况、建立基于熵权法... 鉴于现有电动车能耗预测多基于实验室条件,存在结果过于理想化或预测准确度不足的问题。本文基于北京市51路公交车的实车运行数据,分析能耗影响因素,通过时钟循环编码优化时间信息、使用箱线图设置阈值以构造行驶工况、建立基于熵权法的驾驶行为评价体系对驾驶行为与工况状态进行辅助分析,最后,对聚类后的4类典型工况片段分别建立引入注意力机制的LSTM能耗预测模型,并将其与传统LSTM及LGBM等多种预测模型进行对比分析,验证结果表明引入注意力机制的LSTM预测模型性能显著高于其他模型。 展开更多
关键词 城市交通 能耗预测 数据驱动 驾驶行为 注意力机制
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学习行为分析支持的差异化教学模式研究——以概率论与数理统计课程为例 被引量:3
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作者 宋贽 陶桂洪 +1 位作者 吕振环 王晗 《沈阳农业大学学报(社会科学版)》 2024年第4期490-498,共9页
差异化教学尊重学习者个体内在认知逻辑,通过挖掘并诊断学习者的个体潜质和优势,提供适合的学习环境和学习干预。然而,现有差异化教学存在时效性差、维度单一等问题,停留在浅层次干预阶段。数据驱动的学习行为分析为设计和实施高阶差异... 差异化教学尊重学习者个体内在认知逻辑,通过挖掘并诊断学习者的个体潜质和优势,提供适合的学习环境和学习干预。然而,现有差异化教学存在时效性差、维度单一等问题,停留在浅层次干预阶段。数据驱动的学习行为分析为设计和实施高阶差异化干预策略提供了新的途径。本研究依据概率论与数理统计课程创新班30名注册大学生在超星学习通平台上的学习日志数据,应用相关分析、聚类分析和滞后序列分析对在线学习行为特征和个性化干预进行实证研究。根据观察结果发现,定义的10种学习行为所形成的62个行为序列中,7个行为序列与期末成绩显著相关。以62个行为序列的频数作为分类变量,应用k-means算法将30名大学生样本根据其学习行为模式划分为3种类别。应用滞后序列分析法发现和识别3个类别大学生的学习风格:混合/无序型,孤立/分解型,整体/规划型,提出差异化干预框架和具体的干预策略。本研究期望构建技术增强的差异化教学模式,为建设和优化以大学生为中心的个性化课堂提供新范式。 展开更多
关键词 差异化教学 学习行为分析 概率论与数理统计 数据驱动 干预策略
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目标引领发展百年:1949—2050 被引量:1
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作者 徐现祥 《中山大学学报(社会科学版)》 CSSCI 北大核心 2024年第6期367-377,共11页
从政府视角看,经济发展的必答题是,要什么样的发展和如何实现这个发展。中国经济发展实践给出的回答是,社会主义现代化引领经济发展。单维目标引领发展的理论机制可概括为共识效应、激励效应、生成效应、扭曲效应和锚定效应等五个效应... 从政府视角看,经济发展的必答题是,要什么样的发展和如何实现这个发展。中国经济发展实践给出的回答是,社会主义现代化引领经济发展。单维目标引领发展的理论机制可概括为共识效应、激励效应、生成效应、扭曲效应和锚定效应等五个效应。这五个效应既可以解释速度目标引领发展的利弊与特色,也可以解释生态环境等目标引领发展的利弊与特色。进入新时代,多维目标引领高质量发展正成为中国经济发展新的实践创新。因此,未来研究需转向多维目标引领发展的理论机制。 展开更多
关键词 目标引领 高质量发展 政府经济行为
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T-CPS下考虑人驾车行为影响的混行车辆协同控制 被引量:4
16
作者 黄帅 孙棣华 赵敏 《控制与决策》 EI CSCD 北大核心 2024年第5期1424-1432,共9页
由于传统人驾车(traditional human-driven vehicles, HVs)驾驶行为会受到驾驶员的心理和生理活动的不确定性影响,可能使得车辆频繁地加减速,进而导致混合交通条件下网联自动车(connected and automated vehicles, CAVs)很难快速跟踪此... 由于传统人驾车(traditional human-driven vehicles, HVs)驾驶行为会受到驾驶员的心理和生理活动的不确定性影响,可能使得车辆频繁地加减速,进而导致混合交通条件下网联自动车(connected and automated vehicles, CAVs)很难快速跟踪此行为.针对这一问题,首先提出一种提前预测传统人驾车行为的组合神经网络.在此基础上,考虑通信时延和车辆运动学特性,设计一种基于交通信息物理系统(transportation-cyber physical system, T-CPS)的混行车群内车辆协同控制策略,使其能够快速跟踪上传统人驾车行为,并对混行车群内网联自动车之间的串稳定性进行分析.最后,在混合交通条件下设置由1辆传统人驾车、1辆领头网联自动车和4辆跟随网联自动车形成的混行车群,利用下一代交通仿真(next generation simulation, NGSIM)车辆轨迹数据选出高质量传统人驾车状态,并通过仿真实验验证所提协同控制策略的有效性和可行性.由仿真实验结果可知,所提协同控制策略可以保证所有的网联自动车能够快速跟踪上传统人驾车行为,为解决新型混合交通带来的新问题提供一定的理论指导和借鉴. 展开更多
关键词 混合交通 交通信息物理系统 人驾车行为 协同控制 组合神经网络 NGSIM
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基于固支-简支屈曲梁的旋转驱动双稳态柔顺机构 被引量:2
17
作者 徐玉龙 楼春钢 +1 位作者 潘殿坤 伍章明 《机械设计与研究》 CSCD 北大核心 2024年第2期105-112,共8页
与传统刚体机构不同,柔顺机构通过构件变形可实现位移和力的传递与转换,这可大大减少摩擦、润滑和装配。由于具有结构简单、变形大、易于加工等特点,双稳态屈曲梁成为常见的柔顺机构设计单元,在能量吸收、软体机器人、能量收集等领域被... 与传统刚体机构不同,柔顺机构通过构件变形可实现位移和力的传递与转换,这可大大减少摩擦、润滑和装配。由于具有结构简单、变形大、易于加工等特点,双稳态屈曲梁成为常见的柔顺机构设计单元,在能量吸收、软体机器人、能量收集等领域被广泛应用。以固支-简支双稳态屈曲梁为研究对象,设计一种新型旋转驱动的双稳态柔顺机构。首先,基于能量法建立分析模型,用于分析双稳态屈曲梁在简支端旋转驱动下的跳变特性,预测屈曲梁的力矩-角度曲线和变形过程,并通过有限元模型和实验结果验证了分析模型的有效性;其次,利用分析模型、有限元模型和实验分析了预压缩量和几何参数对于双稳态屈曲梁力矩-角度曲线和最大力矩的影响;最后,基于双稳态屈曲梁的研究结果设计旋转驱动的双稳态柔顺机构并对其跳变行为进行有限元分析和实验验证。 展开更多
关键词 屈曲梁 跳变行为 力矩驱动 柔顺机构
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公路货运危险驾驶行为智能预测技术研究 被引量:3
18
作者 柳鹏飞 陆见光 +2 位作者 徐磊 唐向红 刘方杰 《汽车技术》 CSCD 北大核心 2024年第3期56-62,共7页
基于某省载货汽车历史行驶数据,提出了一种基于卷积神经网络-长短期记忆(CNN-LSTM)网络与自注意力机制的危险驾驶行为预测方法。针对载货汽车行驶数据量大、维度高、特征提取难度大、时序性强的特点,首先运用XG⁃Boost对特征进行筛选,接... 基于某省载货汽车历史行驶数据,提出了一种基于卷积神经网络-长短期记忆(CNN-LSTM)网络与自注意力机制的危险驾驶行为预测方法。针对载货汽车行驶数据量大、维度高、特征提取难度大、时序性强的特点,首先运用XG⁃Boost对特征进行筛选,接着利用卷积神经网络(CNN)进行空间特征提取,再运用长短期记忆(LSTM)网络捕捉驾驶行为的时序信息,最后通过自注意力机制对危险驾驶行为进行预测。试验结果表明,该方法相对其他长时间序列预测方法在某省公路货运驾驶数据上表现优异,识别准确率达到85.05%,加权平均召回率达到83%,F1分数(F1-Score)达到84%。 展开更多
关键词 公路货运 数据驱动 自注意力机制 危险驾驶 行为预测
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GPS数据驱动的车辆跟驰行为建模与分析 被引量:2
19
作者 李轶群 石家继 +2 位作者 陈淼 申薇 赵建东 《科学技术与工程》 北大核心 2024年第1期408-415,共8页
为研究道路交通流特性,基于车载高精度GPS跟驰试验数据进行车辆跟驰建模研究,结合深度学习理论和数据驱动方法,构建了基于粒子群优化(particle swarm optimization,PSO)的长短期记忆(long short term memory,LSTM)车辆跟驰模型。首先,... 为研究道路交通流特性,基于车载高精度GPS跟驰试验数据进行车辆跟驰建模研究,结合深度学习理论和数据驱动方法,构建了基于粒子群优化(particle swarm optimization,PSO)的长短期记忆(long short term memory,LSTM)车辆跟驰模型。首先,清洗和平滑车辆轨迹数据,并对驾驶特征行为参数及相关关系进行研究,如加速度、车头时距以及速度与跟驰距离特性关系等。在此基础上,制定跟驰状态筛选规则;其次,构建考虑时间序列的PSO-LSTM模型,识别跟驰数据样本集,将当前时刻的前车速度、车头间距和上一时刻的车头时距作为模型输入,预测当前时刻的跟驰车速度;接着,选用25辆车跟驰试验的高精度GPS数据验证PSO-LSTM模型性能;最后,为验证该模型的优越性,选用传统机器学习支持向量回归(support vector regression,SVR)模型以及深度学习LSTM模型作为对比。结果表明,基于粒子群优化的长短期记忆模型预测精度高达0.993,整体预测效果高于SVR模型和LSTM模型,其中预测误差指标平均绝对百分比误差(mean absolute percentage error,MAPE)较SVR和LSTM分别降低了60.02%和1.52%。PSO算法进行超参数优化后的PSO-LSTM模型能更好地模拟车辆的跟驰行为。 展开更多
关键词 跟驰模型 车辆跟驰行为预测 数据驱动 机器学习 粒子群算法
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包容型领导对员工创新工作行为的影响:基于动机和特质的双重调节视角
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作者 秦迎林 林忠 乔梦琪 《科技管理研究》 CSSCI 2024年第20期122-131,共10页
员工超出自身职责范围的角色外创新行为在某种程度上决定企业可持续性,而有关包容型领导对员工创新工作行为作用的研究仍处于初步探索阶段。基于“能力-动机-机会”理论和计划行为理论,构建跨层次的有调节的中介模型,对67个科技创新团队... 员工超出自身职责范围的角色外创新行为在某种程度上决定企业可持续性,而有关包容型领导对员工创新工作行为作用的研究仍处于初步探索阶段。基于“能力-动机-机会”理论和计划行为理论,构建跨层次的有调节的中介模型,对67个科技创新团队215份员工有效数据进行实证分析,以检验包容型领导对员工创新工作行为的作用机制,同时引入角色宽度自我效能感这一中介变量,验证创新动机和主动型人格的调节作用。结果表明:包容型领导能够跨层正向影响员工创新工作行为的产生和实施;角色宽度自我效能感在包容型领导与员工创新工作行为之间起中介作用;主动性人格和创新动机对角色宽度自我效能感及创新工作行为的关系均存在正向调节作用;主动性人格正向调节包容型领导通过角色宽度自我效能感对员工创新工作行为的中介效应。因此,科技型企业应实施激发领导包容性特质管理方法,鼓励领导者实施包容型领导行为,支持下属实施有益于组织发展的角色外行为。 展开更多
关键词 包容型领导 员工创新工作行为 角色宽度自我效能感 创新动机 主动性人格 科技型企业 员工管理
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