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机器学习在气敏传感器领域的应用及展望
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作者 夏安逸 张昊哲 +1 位作者 梅润嘉 杨贵钦 《半导体技术》 北大核心 2025年第8期773-788,共16页
随着气敏传感器在环境监测和工业安全等领域的广泛应用,其性能优化需求愈发迫切。传统传感器设计方法效率低、成本高,机器学习(ML)凭借其强大的建模与识别能力为气敏传感器性能提升提供了新的思路。综述了ML在气敏传感器中的应用进展:... 随着气敏传感器在环境监测和工业安全等领域的广泛应用,其性能优化需求愈发迫切。传统传感器设计方法效率低、成本高,机器学习(ML)凭借其强大的建模与识别能力为气敏传感器性能提升提供了新的思路。综述了ML在气敏传感器中的应用进展:在性能预测方面,通过集成与深度学习模型,构建材料特性与传感器响应之间的关系,实现高精度预测(拟合优度R2>0.99);在气体分类方面,结合温度调制、多模态融合与支持向量机(SVM)等方法,实现了多气体的高分类准确率(>98%)识别;在传感器校准方面,迁移学习与变分贝叶斯方法有效解决了传感器漂移与数据缺失问题。目前,该领域面临数据稀缺、可解释性差和多因素建模等挑战。未来研究应聚焦构建智能传感网络、推进多模态分析与新型算法应用,推动气敏传感器向高精度、智能化发展。 展开更多
关键词 机器学习(ML) 气敏传感器 气体分类与识别 传感器校准 智能传感网络 多模态学习
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Digital Twin-Based Automated Fault Diagnosis in Industrial IoT Applications 被引量:1
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作者 Samah Alshathri Ezz El-Din Hemdan +1 位作者 Walid El-Shafai Amged Sayed 《Computers, Materials & Continua》 SCIE EI 2023年第4期183-196,共14页
In recent years, Digital Twin (DT) has gained significant interestfrom academia and industry due to the advanced in information technology,communication systems, Artificial Intelligence (AI), Cloud Computing (CC),and ... In recent years, Digital Twin (DT) has gained significant interestfrom academia and industry due to the advanced in information technology,communication systems, Artificial Intelligence (AI), Cloud Computing (CC),and Industrial Internet of Things (IIoT). The main concept of the DT isto provide a comprehensive tangible, and operational explanation of anyelement, asset, or system. However, it is an extremely dynamic taxonomydeveloping in complexity during the life cycle that produces a massive amountof engendered data and information. Likewise, with the development of AI,digital twins can be redefined and could be a crucial approach to aid theInternet of Things (IoT)-based DT applications for transferring the data andvalue onto the Internet with better decision-making. Therefore, this paperintroduces an efficient DT-based fault diagnosis model based on machinelearning (ML) tools. In this framework, the DT model of the machine isconstructed by creating the simulation model. In the proposed framework,the Genetic algorithm (GA) is used for the optimization task to improvethe classification accuracy. Furthermore, we evaluate the proposed faultdiagnosis framework using performance metrics such as precision, accuracy,F-measure, and recall. The proposed framework is comprehensively examinedusing the triplex pump fault diagnosis. The experimental results demonstratedthat the hybrid GA-ML method gives outstanding results compared to MLmethods like LogisticRegression (LR), Na飗e Bayes (NB), and SupportVectorMachine (SVM). The suggested framework achieves the highest accuracyof 95% for the employed hybrid GA-SVM. The proposed framework willeffectively help industrial operators make an appropriate decision concerningthe fault analysis for IIoT applications in the context of Industry 4.0. 展开更多
关键词 Automated fault diagnosis control system ML AI CC IIoT digital twins genetic algorithm ga-ml technique
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利用测井资料精细评价特低渗透储层的方法 被引量:56
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作者 宋子齐 程国建 +2 位作者 杨立雷 于小龙 赵宏宇 《石油实验地质》 CAS CSCD 北大核心 2006年第6期595-599,共5页
鄂尔多斯盆地BB油田长3、长4+5特低渗透储层测井中泥浆滤液对地层侵入作用弱,直观指示油气层和水层的微电极及深、中、浅电阻率的有序排列基本消失,储层中发育的微裂缝还造成井眼的不规则扩径等,导致测井响应中来自油气的成分少,有生产... 鄂尔多斯盆地BB油田长3、长4+5特低渗透储层测井中泥浆滤液对地层侵入作用弱,直观指示油气层和水层的微电极及深、中、浅电阻率的有序排列基本消失,储层中发育的微裂缝还造成井眼的不规则扩径等,导致测井响应中来自油气的成分少,有生产能力的低孔隙度储层与无效层段之间差异很小。通过确定特低渗透储层有效厚度下限,将地层电阻率作为地质背景条件,分析岩性和电性特征及其相应的统计标准,充分利用测井资料分析、识别影响特低渗透储层参数变化特征及有效油气成分。并采用测井与地质及试油等资料综合对比研究,分析储层中不同岩性的钙质、泥质夹层的定量统计、扣除方法及其对测井曲线造成的背景值影响,特别是利用微电极电阻率测井曲线的幅度、差异及其性质,精细评价和划分了特低渗透储层,有效提高了该区目的层段特低渗透储层测井解释和有利区预测精度,为该区特低渗透油田增储上产提供了可靠依据。 展开更多
关键词 测井响应 微电极测井曲线 精细评价 油气成分 钙质 泥质夹层 特低渗透储层 鄂尔多斯盆地
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2 mL注气听诊在床旁盲插跨幽门螺旋型鼻肠管中的应用效果 被引量:2
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作者 潘娇 王有连 +3 位作者 王芳 成亚东 侯晨涛 段文慧 《循证护理》 2023年第12期2239-2243,共5页
目的:探讨2 mL注气听诊方法进行床旁盲插跨幽门螺旋型鼻肠管在重症颅脑损伤病人中的应用效果。方法:选取2017年1月—2021年1月在我院重症医学科住院治疗的80例重症颅脑损伤病人为研究对象,采用随机数字表法分为两组,每组40例,观察组采用... 目的:探讨2 mL注气听诊方法进行床旁盲插跨幽门螺旋型鼻肠管在重症颅脑损伤病人中的应用效果。方法:选取2017年1月—2021年1月在我院重症医学科住院治疗的80例重症颅脑损伤病人为研究对象,采用随机数字表法分为两组,每组40例,观察组采用2 mL注气听诊床旁盲插跨幽门螺旋型鼻肠管方法,对照组采用传统床旁盲插跨幽门螺旋型鼻肠管方法,初步评价两组的置管成功率、二次置管率、置管前后1 h生命体征、置管耗时率、置管相关并发症、病人及家属满意度、置管前1 d和置管后3 d、7 d的营养指标和感染指标。结果:观察组置管成功率为95.0%,置管时间(23.0±1.89)min,置管后头端位置的判定时间(8.02±1.21)min,较对照组差异有统计学意义(P<0.05);观察组病人置管前、置管中、置管后1 h的心率、呼吸、平均动脉压、血氧饱和度变化差异无统计学意义(P>0.05);腹胀、恶心、呕吐并发症例数低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05);观察组病人在置管后3 d、7 d的血清总蛋白、血清白蛋白、前白蛋白营养指标和降钙素原、白细胞计数的感染指标改善均优于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。结论:2 mL注气听诊床旁盲插跨幽门螺旋型鼻肠管方法在判定鼻肠管头端位置中简单、有效、成功率高,具有操作性强,导管头端位置易于判断,病人置管后3 d、7 d营养指标和感染指标改善明显等优势,在重症颅脑损伤病人肠内营养中具有很好效果。 展开更多
关键词 重症颅脑损伤 肠内营养 鼻肠管 盲插 2 mL注气听诊 护理
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输气站场危险性分析 被引量:3
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作者 郑存有 郑继明 《有色设备》 2021年第4期74-79,共6页
输气站场承担着燃气增压、分输、配气等工作,其作业活动安全与否关系着整个系统的运行。研究输气站危险因素及预防措施,可以清楚地认识输气站内危险隐患因素,指导站场的日常维护与管理,达到控制事故的发生、保证燃气管线安全的目的。本... 输气站场承担着燃气增压、分输、配气等工作,其作业活动安全与否关系着整个系统的运行。研究输气站危险因素及预防措施,可以清楚地认识输气站内危险隐患因素,指导站场的日常维护与管理,达到控制事故的发生、保证燃气管线安全的目的。本文利用预先危险性分析方法与MLS评价法相结合的综合性分析方法对输气站的各种危险因素进行分析及总结,从而确定出潜在的危险因素、危险等级及事故严重程度,提出相应的预防控制措施。 展开更多
关键词 输气站场 风险评价 预先危险性分析 MLS分析方法
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机器学习筛选用于气体吸附分离和存储的金属有机骨架材料 被引量:1
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作者 赵晨 曹蓉 +1 位作者 夏杰桢 吴琪 《化学通报》 CAS CSCD 北大核心 2024年第3期317-324,316,共9页
金属有机骨架(MOF)因其高孔隙率、高比表面积和结构可调性,在气体吸附分离领域广泛应用。随着MOF数量激增,传统分子模拟和实验方法验证MOF性能成本高且速度慢,因此目前MOF筛选工作已转向高通量计算辅助的机器学习(Machine-learning,ML)... 金属有机骨架(MOF)因其高孔隙率、高比表面积和结构可调性,在气体吸附分离领域广泛应用。随着MOF数量激增,传统分子模拟和实验方法验证MOF性能成本高且速度慢,因此目前MOF筛选工作已转向高通量计算辅助的机器学习(Machine-learning,ML)。机器学习作为一种高效的大数据处理方法,能够在高通量筛选的基础上对数据进行拟合,从而快速而准确地筛选出气体吸附分离材料,并深入挖掘其结构与性能之间的关系。本文回顾了近年机器学习应用于MOF筛选的研究,重点讨论了一些运用机器学习从大量结构中筛选出可用于CH_(4)、H_(2)和CO_(2)等气体吸附分离与储存的MOF材料的工作;同时,梳理了当前MOF材料筛选工作中的研究思路和进展,并指出了机器学习在筛选MOF材料工作中面临的一些瓶颈和挑战;最后,对该领域的未来发展前景进行了展望。 展开更多
关键词 金属有机骨架 机器学习 高通量筛选 气体吸附分离
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