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Sampled-data modeling and dynamical effect of output-capacitor time-constant for valley voltage-mode controlled buck-boost converter 被引量:5
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作者 周述晗 周国华 +2 位作者 曾绍桓 冷敏瑞 徐顺刚 《Chinese Physics B》 SCIE EI CAS CSCD 2017年第11期515-525,共11页
By analyzing the output voltage ripple of a buck-boost converter with large equivalent series resistance(ESR) of output capacitor, one valley voltage-mode controller for buck-boost converter is proposed. Considering... By analyzing the output voltage ripple of a buck-boost converter with large equivalent series resistance(ESR) of output capacitor, one valley voltage-mode controller for buck-boost converter is proposed. Considering the fact that the increasing and decreasing slopes of the inductor current are assumed to be constant during each switching cycle, an especial sampleddata model of valley voltage-mode controlled buck-boost converter is established. Based on this model, the dynamical effect of an output-capacitor time-constant on the valley voltage-mode controlled buck-boost converter is revealed and analyzed via the bifurcation diagrams, the movements of eigenvalues, the Lyapunov exponent spectra, the boundary equations,and the operating-state regions. It is found that with gradual reduction of output-capacitor time-constant, the buck-boost converter in continuous conduction mode(CCM) shows the evolutive dynamic behavior from period-1 to period-2, period-4, period-8, chaos, and invalid state. The stability boundary and the invalidated boundary are derived theoretically by stability analysis, where the stable state of valley voltage-mode controlled buck-boost converter can enter into an unstable state, and the converter can shift from the operation region to a forbidden region. These results verified by time-domain waveforms and phase portraits of both simulation and experiment indicate that the sampled-data model is correct and the time constant of the output capacitor is a critical factor for valley voltage-mode controlled buck-boost converter, which has a significant effect on the dynamics as well as control stability. 展开更多
关键词 buck-boost converter valley voltage-mode control sampled-data modeling dynamics
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Design of Data Model for Urban Transport GIS
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作者 Wen Zeng Xiao-Jie Chang Jian-Jun Lv 《Journal of Geographic Information System》 2010年第2期106-112,共7页
Constructing the data model for public transportation by integrating the spatial and the non-spatial information, is the basis of reasonable plan and effective management of urban public transport. This paper presents... Constructing the data model for public transportation by integrating the spatial and the non-spatial information, is the basis of reasonable plan and effective management of urban public transport. This paper presents a transit data model based on geographic information systems (GIS) technology, which utilizes arc-node networks, and manages the foundational bus data with point, link, polygon and record features. In this model, a transport network is generated and maintained in a dynamic manner, and hence supports planning, construction, management, operation and optimization functions for transit facilities and routes, as well as day-to-day transactions. Public transportation GIS established on this model foundation will remarkably upgrade the construction level and the urban service ability. 展开更多
关键词 GEOGRAPHIC INFORMATION System (GIS) TRANSIT GIS TRANSIT ROUTE Network data mode
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The Mode of Data Exchange between PHRDC and HIS 被引量:4
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作者 王钟 李刚荣 +3 位作者 赵直枉 陈飞 李晴辉 徐朗 《中国数字医学》 2009年第10期11-14,共4页
参照国家有关个人健康档案的标准。分析HIS与PHRDC之间门诊、住院等不同医疗信息的数据交换时机及不同类型医院HIS与PHRDC的数据交换方式。以研究医疗机构与个人健康档案数据中心之间接口。并设计不同的交换方式和数据交换时机。针对不... 参照国家有关个人健康档案的标准。分析HIS与PHRDC之间门诊、住院等不同医疗信息的数据交换时机及不同类型医院HIS与PHRDC的数据交换方式。以研究医疗机构与个人健康档案数据中心之间接口。并设计不同的交换方式和数据交换时机。针对不同医疗信息、医疗机构规模,提出不同的数据交换时机和交换方式,实现个人健康档案数据中心与HIS数据交换根据固化医疗信息的特点择时上传。并能挑选符合自身实际的数据交换方式。 展开更多
关键词 医院信息系统 个人健康档案数据中心 交换时机 交换方式
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数据空间建设的实践进展与运营模式分析——基于Data Spaces Radar的案例 被引量:11
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作者 夏义堃 程铄 +1 位作者 王雪 钱锦琳 《图书与情报》 CSSCI 北大核心 2024年第2期18-32,共15页
数据空间建设为数据要素的价值实现提供了可资借鉴的实践经验,全面解析其实践进展与运营模式,有助于破解数据流通的现实堵点、拓展数据利用的发展思路。文章首先将结构主义分析方法中的案例研究法作为主要研究方法,综合运用文献调研、... 数据空间建设为数据要素的价值实现提供了可资借鉴的实践经验,全面解析其实践进展与运营模式,有助于破解数据流通的现实堵点、拓展数据利用的发展思路。文章首先将结构主义分析方法中的案例研究法作为主要研究方法,综合运用文献调研、比较分析等方法,以Data Spaces Radar为案例来源,从实践进展、运营模式、核心要素等维度提炼数据空间建设特征。其次,在制度与技术的双轮驱动下,数据空间建设秉持制度规范统一性、技术设计整体性和治理模式协同性的架构原则,并按照产业思维、底线思维、信任思维、链式思维、集约思维的底层逻辑,形成较为完整的运营体系。未来应着力探索和解决数据空间视域下的数据资源价值化开发路径,针对数据流通堵点、利用痛点及信任难点问题,从体制机制、政策框架与技术应用等角度为推进我国的数据要素流通利用提供有益参考。 展开更多
关键词 数据空间 数据流通利用 数据自主权 运营模式 数据信任
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Data Flow&Transaction Mode Classification and An Explorative Estimation on Data Storage&Transaction Volume 被引量:4
5
作者 Cai Yuezhou Liu Yuexin 《China Economist》 2022年第6期78-112,共35页
The public has shown great interest in the data factor and data transactions,but the current attention is overly focused on personal behavioral data and transactions happening at Data Exchanges.To deliver a complete p... The public has shown great interest in the data factor and data transactions,but the current attention is overly focused on personal behavioral data and transactions happening at Data Exchanges.To deliver a complete picture of data flaw and transaction,this paper presents a systematic overview of the flow and transaction of personal,corporate and public data on the basis of data factor classification from various perspectives.By utilizing various sources of information,this paper estimates the volume of data generation&storage and the volume&trend of data market transactions for major economies in the world with the following findings:(i)Data classification is diverse due to a broad variety of applying scenarios,and data transaction and profit distribution are complex due to heterogenous entities,ownerships,information density and other attributes of different data types.(ii)Global data transaction has presented with the characteristics of productization,servitization and platform-based mode.(iii)For major economies,there is a commonly observed disequilibrium between data generation scale and storage scale,which is particularly striking for China.(i^v)The global data market is in a nascent stage of rapid development with a transaction volume of about 100 billion US dollars,and China s data market is even more underdeveloped and only accounts for some 10%of the world total.All sectors of the society should be flly aware of the diversity and complexity of data factor classification and data transactions,as well as the arduous and long-term nature of developing and improving relevant institutional systems.Adapting to such features,efforts should be made to improve data classification,enhance computing infrastructure development,foster professional data transaction and development institutions,and perfect the data governance system. 展开更多
关键词 data factor data classification data transaction mode data generation&storage volume data transaction volume
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Multi-mode process monitoring based on a novel weighted local standardization strategy and support vector data description 被引量:9
6
作者 赵付洲 宋冰 侍洪波 《Journal of Central South University》 SCIE EI CAS CSCD 2016年第11期2896-2905,共10页
There are multiple operating modes in the real industrial process, and the collected data follow the complex multimodal distribution, so most traditional process monitoring methods are no longer applicable because the... There are multiple operating modes in the real industrial process, and the collected data follow the complex multimodal distribution, so most traditional process monitoring methods are no longer applicable because their presumptions are that sampled-data should obey the single Gaussian distribution or non-Gaussian distribution. In order to solve these problems, a novel weighted local standardization(WLS) strategy is proposed to standardize the multimodal data, which can eliminate the multi-mode characteristics of the collected data, and normalize them into unimodal data distribution. After detailed analysis of the raised data preprocessing strategy, a new algorithm using WLS strategy with support vector data description(SVDD) is put forward to apply for multi-mode monitoring process. Unlike the strategy of building multiple local models, the developed method only contains a model without the prior knowledge of multi-mode process. To demonstrate the proposed method's validity, it is applied to a numerical example and a Tennessee Eastman(TE) process. Finally, the simulation results show that the WLS strategy is very effective to standardize multimodal data, and the WLS-SVDD monitoring method has great advantages over the traditional SVDD and PCA combined with a local standardization strategy(LNS-PCA) in multi-mode process monitoring. 展开更多
关键词 multiple operating modes weighted local standardization support vector data description multi-mode monitoring
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Signal classification method based on data mining formulti-mode radar 被引量:10
7
作者 qiang guo pulong nan jian wan 《Journal of Systems Engineering and Electronics》 SCIE EI CSCD 2016年第5期1010-1017,共8页
For the multi-mode radar working in the modern electronicbattlefield, different working states of one single radar areprone to being classified as multiple emitters when adoptingtraditional classification methods to p... For the multi-mode radar working in the modern electronicbattlefield, different working states of one single radar areprone to being classified as multiple emitters when adoptingtraditional classification methods to process intercepted signals,which has a negative effect on signal classification. A classificationmethod based on spatial data mining is presented to address theabove challenge. Inspired by the idea of spatial data mining, theclassification method applies nuclear field to depicting the distributioninformation of pulse samples in feature space, and digs out thehidden cluster information by analyzing distribution characteristics.In addition, a membership-degree criterion to quantify the correlationamong all classes is established, which ensures classificationaccuracy of signal samples. Numerical experiments show that thepresented method can effectively prevent different working statesof multi-mode emitter from being classified as several emitters,and achieve higher classification accuracy. 展开更多
关键词 multi-mode radar signal classification data mining nuclear field cloud model membership.
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Analysis of Incomplete Data of Accelerated Life Testing with Competing Failure Modes 被引量:10
8
作者 TAN Yuanyuan ZHANG Chunhua CHEN Xun 《Chinese Journal of Mechanical Engineering》 SCIE EI CAS CSCD 2009年第6期883-889,共7页
Data obtained from accelerated life testing (ALT) when there are two or more failure modes, which is commonly referred to as competing failure modes, are often incomplete. The incompleteness is mainly due to censori... Data obtained from accelerated life testing (ALT) when there are two or more failure modes, which is commonly referred to as competing failure modes, are often incomplete. The incompleteness is mainly due to censoring, as well as masking which might be the case that the failure time is observed, but its corresponding failure mode is not identified. Because the identification of the failure mode may be expensive, or very difficult to investigate due to lack of appropriate diagnostics. A method is proposed for analyzing incomplete data of constant stress ALT with competing failure modes. It is assumed that failure modes have s-independent latent lifetimes and the log lifetime of each failure mode can be written as a linear function of stress. The parameters of the model are estimated by using the expectation maximum (EM) algorithm with incomplete data. Simulation studies are performed to check'model validity and investigate the properties of estimates. For further validation, the method is also illustrated by an example, which shows the process of analyze incomplete data from ALT of some insulation system. Because of considering the incompleteness of data in modeling and making use of the EM algorithm in estimating, the method becomes more flexible in ALT analysis. 展开更多
关键词 accelerated life testing competing failure modes expectation maximum algorithm incomplete data Monte Carlo simulation
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K-Modes聚类数据收集和发布过程中的混洗差分隐私保护方法 被引量:7
9
作者 蒋伟进 陈艺琳 +3 位作者 韩裕清 吴玉庭 周为 王海娟 《通信学报》 EI CSCD 北大核心 2024年第1期201-213,共13页
针对目前聚类数据收集与发布安全性不足的问题,为保护聚类数据中的用户隐私并提高数据质量,基于混洗差分隐私模型,提出一种去可信第三方的K-Modes聚类数据收集和发布的隐私保护方法。首先,使用K-Modes聚类数据收集算法对用户数据进行采... 针对目前聚类数据收集与发布安全性不足的问题,为保护聚类数据中的用户隐私并提高数据质量,基于混洗差分隐私模型,提出一种去可信第三方的K-Modes聚类数据收集和发布的隐私保护方法。首先,使用K-Modes聚类数据收集算法对用户数据进行采样并加噪,再通过填补取值域随机排列发布算法打乱采样数据的初始顺序,使恶意攻击者不能根据用户与数据之间的关系识别出目标用户。然后,尽可能减小噪声的干扰,利用循环迭代的方式计算出新的质心完成聚类。最后,从理论层面上分析了以上3种方法的隐私性、可行性和复杂度,并利用3个真实数据集和近年来具有权威性的同类算法KM、DPLM、LDPKM等进行准确率、熵值的对比,验证所提方法的有效性。实验结果表明,所提方法的隐私保护和发布数据质量均优于当前同类算法。 展开更多
关键词 混洗差分隐私 K-modes聚类 隐私保护 数据收集 数据发布
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Method of Multi-Mode Sensor Data Fusion with an Adaptive Deep Coupling Convolutional Auto-Encoder
10
作者 Xiaoxiong Feng Jianhua Liu 《Journal of Sensor Technology》 2023年第4期69-85,共17页
To address the difficulties in fusing multi-mode sensor data for complex industrial machinery, an adaptive deep coupling convolutional auto-encoder (ADCCAE) fusion method was proposed. First, the multi-mode features e... To address the difficulties in fusing multi-mode sensor data for complex industrial machinery, an adaptive deep coupling convolutional auto-encoder (ADCCAE) fusion method was proposed. First, the multi-mode features extracted synchronously by the CCAE were stacked and fed to the multi-channel convolution layers for fusion. Then, the fused data was passed to all connection layers for compression and fed to the Softmax module for classification. Finally, the coupling loss function coefficients and the network parameters were optimized through an adaptive approach using the gray wolf optimization (GWO) algorithm. Experimental comparisons showed that the proposed ADCCAE fusion model was superior to existing models for multi-mode data fusion. 展开更多
关键词 Multi-mode data Fusion Coupling Convolutional Auto-Encoder Adaptive Optimization Deep Learning
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数据安全刑法保护的模式转换:从管理安全到利用安全 被引量:8
11
作者 梅传强 盛浩 《重庆大学学报(社会科学版)》 北大核心 2025年第1期272-288,共17页
数据安全关乎国家安全和社会稳定,通过刑法保护数据安全既有必要性也有紧迫性。经过修正案的完善和司法解释的补充,我国刑法形成了保护数据安全的“管理安全模式”,即以静态数据的保密性、完整性、可用性为规范目的,以非法获取计算机信... 数据安全关乎国家安全和社会稳定,通过刑法保护数据安全既有必要性也有紧迫性。经过修正案的完善和司法解释的补充,我国刑法形成了保护数据安全的“管理安全模式”,即以静态数据的保密性、完整性、可用性为规范目的,以非法获取计算机信息系统数据罪、破坏计算机信息系统罪为规范依托的数据安全保护标准样式。“管理安全”保护模式的确立经历了数据作为计算机信息系统的保护附带内容、数据成为相对独立的刑法保护对象,以及借助司法解释扩大数据安全涵摄范围三个发展阶段。从规范上分析,“管理安全”保护模式具有封闭性、静态性特征,这难以适应数字社会数据动态化、共享化发展的趋势,未能实现与《中华人民共和国数据安全法》等前置法的有序衔接,并导致刑法中数据犯罪条款在司法适用出现“模糊化”的问题。数字社会的到来产生了新的数据安全风险类型,即分析数据所产生的风险,以及利用分析数据产生的知识和信息,作出决策而引发的风险。面对新的风险类型,数据安全保护亟需转向以动态数据的保密性、完整性、可用性、可控性、正当性为核心的“利用安全”模式:在保护理念上,应当将数据作为独立对象,从依附保护向专门保护、系统保护转变;在规制重心上,从注重数据收集、储存节点向其他节点拓展,从片面保护向全链条保护转变;在保护策略上,从笼统保护向分类分级保护转变。为此,应当在优化现有数据犯罪条款的基础上,增设新的数据犯罪,并引入数据分级分类保护制度。具体而言:一是在立法上明确数据与信息、计算机信息系统的关系,并剥离出独立的数据条款,实现数据安全的专门保护,同时,在《中华人民共和国刑法》分则中集中规定危害数据安全犯罪,实现系统化保护;二是增设非法公开、提供、出售、出境数据罪,非法分析数据罪、非法运用数据分析结果罪等犯罪,实现周延保护;三是构建数据安全分级分类保护制度,即在定罪层面,数据分级分类与数据犯罪的认定相结合,在量刑层面,数据分级分类与数据犯罪的刑罚裁量相对接,实现分级分类保护。 展开更多
关键词 数据安全 数字社会 刑法保护模式 数据分级分类 数据合规
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《数据安全法》的域外数据管辖权模式及其完善路径研究 被引量:4
12
作者 周明 《华侨大学学报(哲学社会科学版)》 2025年第1期116-127,共12页
《数据安全法》第二条在坚持“数据存储地”模式下,通过保护管辖原则适当扩展域外数据管辖权,与欧美等其他国家的“数据控制者模式”下域外管辖权扩张路径有显著区别。作为数据大国,中国有必要从自身国情出发,辩证看待“数据存储地模式... 《数据安全法》第二条在坚持“数据存储地”模式下,通过保护管辖原则适当扩展域外数据管辖权,与欧美等其他国家的“数据控制者模式”下域外管辖权扩张路径有显著区别。作为数据大国,中国有必要从自身国情出发,辩证看待“数据存储地模式”和“数据控制者模式”,探索符合中国国家利益和需要的域外数据管辖权规则体系。在尊重网络主权、数据主权的前提下,创新性构建以数据国籍制度为连接点的应对域外数据管辖权无限制扩张新方案,实现从“数据主体”到“数据本体”的转变,将数据存储地模式与数据控制者模式实质统一起来,阻断其他国家域外数据管辖权无限制扩张,推动中国法的域外适用,将中国规则、中国制度推广应用于国际网络空间。 展开更多
关键词 数据安全法 数据存储地模式 域外数据管辖权 数据国籍
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基于机器学习的钢筋混凝土矩形柱破坏模式预测研究 被引量:1
13
作者 张海 马小平 +2 位作者 苏三庆 王威 蔡玉军 《建筑科学与工程学报》 北大核心 2025年第2期48-57,共10页
针对传统分析方法识别效果差、数据依赖性强等问题,以既有试验数据为基础,建立矩形截面钢筋混凝土柱的数据库,应用K邻近、随机森林、支持向量机、梯度提升决策树、深度神经网络等机器学习算法,实现矩形柱破坏模式的有效识别与预测。借... 针对传统分析方法识别效果差、数据依赖性强等问题,以既有试验数据为基础,建立矩形截面钢筋混凝土柱的数据库,应用K邻近、随机森林、支持向量机、梯度提升决策树、深度神经网络等机器学习算法,实现矩形柱破坏模式的有效识别与预测。借助机器学习强大的自学习、自适应能力,精准预测钢筋混凝土矩形柱的破坏模式,并为震后结构的维修加固与损伤评估提供依据。结果表明:机器学习技术对弯曲破坏均有良好的识别效果,随机森林和梯度提升决策树算法的准确率和回归率均达到100%,可用于矩形柱弯曲破坏模式的精准预测;机器学习技术对于剪切破坏的识别效果差别不大,准确率均达66.67%,K邻近、支持向量机、梯度提升决策树的回归率最高,达到100%;对于弯剪破坏模式,随机森林和梯度提升决策树的准确率最高,达到83.33%,支持向量机的预测效果较差。 展开更多
关键词 钢筋混凝土 矩形截面柱 机器学习 破坏模式预测 试验数据
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基于E-ASW-LA模型的井下振动模式识别
14
作者 刘昕 熊文婷 +3 位作者 孔华 李德 于子涵 李忠伟 《石油机械》 北大核心 2025年第9期10-19,共10页
准确识别井下振动模式可针对具体异常类型采取相应的解决方案。为此,提出一种基于E-ASW-LA模型的井下振动模式识别方法。该模型包括滑动窗口层、特征提取层以及分类识别层。根据预处理后的井下振动数据方差特征设置动态窗口,得到不同长... 准确识别井下振动模式可针对具体异常类型采取相应的解决方案。为此,提出一种基于E-ASW-LA模型的井下振动模式识别方法。该模型包括滑动窗口层、特征提取层以及分类识别层。根据预处理后的井下振动数据方差特征设置动态窗口,得到不同长度的窗口;在特征提取层,对窗口内样本利用经验模态分解得到能表征样本振动模式的特征,并经过PCA算法降维处理;然后,输入到LSTM神经网络中学习时序依赖关系,利用注意力机制对特征分配权重,进而根据加权后的特征预测其振动模式。试验结果表明,该模型能捕捉样本的关键特征,精准挖掘井下振动模式内在的规律,识别精度达95.53%。研究结论为优化钻井参数和作业流程提供了重要决策依据。 展开更多
关键词 井下振动模式识别 振动数据 滑动窗口 经验模态分解 注意力机制
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基于高速公路交易数据的出行模式分析与差异化收费策略
15
作者 吕能超 董新雨 +3 位作者 罗如意 曾岳凯 徐达 周新聪 《中山大学学报(自然科学版)(中英文)》 北大核心 2025年第3期129-138,共10页
基于高速公路交易数据,选取10项表征用户个体特征和出行时空特征的指标构建用户特征模型。采用K-means、模糊C-means以及自组织映射算法对用户特征进行分类,并应用于某路段的ETC数据。研究结果表明,相比于K-means和模糊C-means,SOM模型... 基于高速公路交易数据,选取10项表征用户个体特征和出行时空特征的指标构建用户特征模型。采用K-means、模糊C-means以及自组织映射算法对用户特征进行分类,并应用于某路段的ETC数据。研究结果表明,相比于K-means和模糊C-means,SOM模型在用户出行模式分类上具有更优效果;将高速公路出行用户划分为六类具有合理性。基于分类结果,针对性提出了个性化差异收费策略,并通过数值仿真验证了策略的合理性。 展开更多
关键词 ETC数据 聚类算法 出行模式分析 差异化收费
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考虑天气因素的GRA-LightGBM多模式交通流量预测 被引量:1
16
作者 王昕 王玥 袁柯楠 《北京信息科技大学学报(自然科学版)》 2025年第3期36-45,共10页
运用数据挖掘技术进行城市交通网络的多模式流量预测及影响因素分析,对于提高交通系统的效率和安全性,支持城市的可持续发展具有重要意义。提出一种基于轻量级梯度提升机(light gradient boosting machine, LightGBM)的多模式交通流量... 运用数据挖掘技术进行城市交通网络的多模式流量预测及影响因素分析,对于提高交通系统的效率和安全性,支持城市的可持续发展具有重要意义。提出一种基于轻量级梯度提升机(light gradient boosting machine, LightGBM)的多模式交通流量预测算法。根据历史流量数据及多种天气因素,使用灰色关联分析(grey relation analysis, GRA)和Shapley加性解释(Shapley additive explanation, SHAP)对不同交通模式下的天气特征进行筛选,完成城市交通网络中铁路、公交车等6种模式交通流量的鲁棒性预测。仿真试验结果显示,除民航外,GRA-LightGBM组合模型的预测精度在其余5种交通模式的流量预测中均优于极端梯度提升(extreme gradient boosting,XGBoost)模型、支持向量回归(support vector regression, SVR)模型和差分自回归移动平均(autoregressive integrated moving average, ARIMA)模型,表明GRA-LightGBM组合模型兼具时序感知和天气特征融合能力。 展开更多
关键词 多模式 数据平滑 灰色关联分析 轻量级梯度提升机 交通流量预测
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一种多功能智能化能源运营系统的设计与应用
17
作者 尹凤祥 孙青华 《水电与新能源》 2025年第8期57-60,共4页
随着城市化进程加快和能源需求增长,传统能源运营模式面临充电安全隐患、数据孤岛和运营效率低下等问题。为此,提出了一种基于实时监控、数据中心一体化管理、异常预测和大数据分析的城市充电桩管理智能化运营系统,探讨了运营模式、数... 随着城市化进程加快和能源需求增长,传统能源运营模式面临充电安全隐患、数据孤岛和运营效率低下等问题。为此,提出了一种基于实时监控、数据中心一体化管理、异常预测和大数据分析的城市充电桩管理智能化运营系统,探讨了运营模式、数据交易和服务盈利途径,并通过案例验证了该系统的有效性,以提升基础设施的安全性和效率。 展开更多
关键词 智慧能源 智慧城市 运营模式 数据管理 充电基础设施
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横向企业间服务型制造模式正向溢出效应增强机制
18
作者 罗建强 李瑶 李玉娟 《计算机集成制造系统》 北大核心 2025年第11期4248-4259,共12页
在产业服务化与数字化交融呈现的背景下,横向企业间服务型制造模式溢出呈现出“双刃剑”的效应,如何避害求利,增强服务型制造模式正向溢出效应成为一个值得探究的问题。构建了领先企业主导的Stackelberg动态博弈模型,对比跟随企业对模... 在产业服务化与数字化交融呈现的背景下,横向企业间服务型制造模式溢出呈现出“双刃剑”的效应,如何避害求利,增强服务型制造模式正向溢出效应成为一个值得探究的问题。构建了领先企业主导的Stackelberg动态博弈模型,对比跟随企业对模式实践过程中产生的新数据知识封锁、共享两种情形下的均衡结果,设计了考虑跟随企业新数据知识共享的服务型制造模式正向溢出增强机制。研究表明:横向企业间服务型制造模式正向溢出能促进产业内形成模式经验、数据知识相互共享的闭环;在数字平台支持下横向企业间的数据知识共享能够实现产业整体价值创造的更大化;领先企业对跟随企业提供佣金折扣能增强横向企业间服务型制造模式的正向溢出效应。 展开更多
关键词 服务型制造模式 数据知识共享 正向溢出效应 机制设计
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Wind Speed Prediction Based on Improved VMD-BP-CNN-LSTM Model
19
作者 Chaoming Shu Bin Qin Xin Wang 《Journal of Power and Energy Engineering》 2024年第1期29-43,共15页
Amid the randomness and volatility of wind speed, an improved VMD-BP-CNN-LSTM model for short-term wind speed prediction was proposed to assist in power system planning and operation in this paper. Firstly, the wind s... Amid the randomness and volatility of wind speed, an improved VMD-BP-CNN-LSTM model for short-term wind speed prediction was proposed to assist in power system planning and operation in this paper. Firstly, the wind speed time series data was processed using Variational Mode Decomposition (VMD) to obtain multiple frequency components. Then, each individual frequency component was channeled into a combined prediction framework consisting of BP neural network (BPNN), Convolutional Neural Network (CNN) and Long Short-Term Memory Network (LSTM) after the execution of differential and normalization operations. Thereafter, the predictive outputs for each component underwent integration through a fully-connected neural architecture for data fusion processing, resulting in the final prediction. The VMD decomposition technique was introduced in a generalized CNN-LSTM prediction model;a BPNN model was utilized to predict high-frequency components obtained from VMD, and incorporated a fully connected neural network for data fusion of individual component predictions. Experimental results demonstrated that the proposed improved VMD-BP-CNN-LSTM model outperformed other combined prediction models in terms of prediction accuracy, providing a solid foundation for optimizing the safe operation of wind farms. 展开更多
关键词 Wind Speed Forecast Long Short-Term Memory Network BP Neural Network Variational mode Decomposition data Fusion
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实际数据驱动交通安全课程案例教学模式构建及实施
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作者 王海星 肖贵平 +1 位作者 陈军华 李鹏辉 《教育教学论坛》 2025年第16期145-148,共4页
案例教学法是一种动态、开放的教学方式,有利于科学支撑人才创新培养。以实际数据案例教学研究为基础,探索实际数据案例驱动的“交互—探究”教学模式,从教学内容创新、教学方式变革、多维互动考核等方面探讨课程融入实际数据案例研究... 案例教学法是一种动态、开放的教学方式,有利于科学支撑人才创新培养。以实际数据案例教学研究为基础,探索实际数据案例驱动的“交互—探究”教学模式,从教学内容创新、教学方式变革、多维互动考核等方面探讨课程融入实际数据案例研究的教学模式构建。交通安全类课程的实践结果显示,新模式解决了学生学习中交通安全知识缺乏应用的问题,将交通安全理论方法与交通安全工程实践密切结合,达到使学生深入掌握交通安全理论方法的教学目的,实现了实际数据案例驱动的交通安全实践型教学模式的构建及实施。 展开更多
关键词 教学模式 案例教学 数据案例驱动 交通安全
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