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地铁深基坑施工坍塌风险耦合研究
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作者 方俊 黄金艳 +1 位作者 徐小琴 王景昌 《安全与环境学报》 北大核心 2026年第2期483-495,共13页
为实现地铁深基坑施工坍塌事故多因素耦合致灾机制解析与精准风险管控策略制定,提出了一种基于N-K模型和贝叶斯网络(Bayesian Network,BN)的定量耦合风险评估方法。通过对113份地铁深基坑施工坍塌事故报告的分析,识别出5类主要风险因素... 为实现地铁深基坑施工坍塌事故多因素耦合致灾机制解析与精准风险管控策略制定,提出了一种基于N-K模型和贝叶斯网络(Bayesian Network,BN)的定量耦合风险评估方法。通过对113份地铁深基坑施工坍塌事故报告的分析,识别出5类主要风险因素(人、物、管、环和技)。通过N-K模型解构多风险耦合效应,揭示风险耦合演化规律,基于N-K模型计算结果确定贝叶斯网络模型结构及参数,利用贝叶斯网络敏感性分析评估风险因素对显著风险耦合情境的影响,逆向溯源关键风险因素。结果表明,地铁深基坑施工坍塌风险随耦合因素种类的增加而变大,其中人-物-管-环-技风险耦合值最大、发生概率最高。风险因素c_(4)(施工现场安全监管和隐患排查不到位)、d_(1)(地质水文条件恶劣)、b_(4)(材料、构件质量或强度不合格)、a_(1)(安全风险意识差)和a_(5)(违规违章施工)在高风险耦合情境中表现出高敏感性,对地铁深基坑施工坍塌风险耦合起着关键作用。 展开更多
关键词 安全工程 地铁深基坑 施工坍塌 风险耦合 N-K模型 贝叶斯网络
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基于随机森林的无线传感器网络监测数据缺失多重插补
2
作者 席艳 洪年芳 《传感技术学报》 北大核心 2026年第1期180-186,共7页
无线传感器网络监测数据中的缺失数据可能包含关键的网络状态信息,若被错误处理,这些有价值的信息数据将永久丢失,无法进行网络管理、故障排除和决策制定。为此,提出基于随机森林的无线传感器网络监测数据缺失多重插补方法。利用布谷鸟... 无线传感器网络监测数据中的缺失数据可能包含关键的网络状态信息,若被错误处理,这些有价值的信息数据将永久丢失,无法进行网络管理、故障排除和决策制定。为此,提出基于随机森林的无线传感器网络监测数据缺失多重插补方法。利用布谷鸟算法改进K-Means算法以去除网络监测数据离群点,并采用神经网络算法对网络监测数据实施分类。通过回归分析模型对预处理的数据进行单一插补,基于随机森林完成二重插补,将其结合到一起,实现传感器网络监测数据缺失多重插补。仿真结果表明,所提方法插补后数据的最大空闲时间在5 s左右,与原数据相近。10项用户端网络流量数据的平均插补误差为1.5025,证明了所提方法的有效性。 展开更多
关键词 无线传感器网络 多重插补 随机森林 监测数据缺失 神经网络算法 改进K-MEANS算法
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基于数据挖掘的互联网安全非法入侵自动化检测系统
3
作者 王岩 《电子设计工程》 2026年第7期114-118,共5页
针对当前互联网安全维护过程中,复杂攻击场景下入侵检测结果AUC值较低的问题,采用了数据挖掘方法,设计互联网安全非法入侵自动化检测系统。运用等距离特征映射原理设计数据降维策略,将高维数据映射到低维空间,实现对互联网流量数据的预... 针对当前互联网安全维护过程中,复杂攻击场景下入侵检测结果AUC值较低的问题,采用了数据挖掘方法,设计互联网安全非法入侵自动化检测系统。运用等距离特征映射原理设计数据降维策略,将高维数据映射到低维空间,实现对互联网流量数据的预处理。基于碰撞思维观察网络数据特征差异性,提取异常特征数据。采用数据挖掘领域的K-means聚类算法构建网络异常行为自动化检测模型,通过分析异常数据特征检测出网络异常状态。以最小二乘支持向量机为核心建立多分类模型,识别具体的非法入侵类型。测试结果表明,系统输出的自动化检测结果AUC值达到了0.97。 展开更多
关键词 数据挖掘 K-MEANS聚类算法 网络安全 非法入侵 最小二乘支持向量机
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基于ANN算法的微纳米水气分散体系驱产油量预测方法
4
作者 冯国庆 常海铃 +3 位作者 王苛宇 吴琳 伍家忠 王石头 《油气藏评价与开发》 北大核心 2026年第2期414-422,共9页
微纳米水气分散体系驱(MNWDS)是1种新型的提高采收率技术,通过微纳米尺度的气水分散相注入,能够进入更小的孔隙空间,从而扩大了波及体积,有效提高了采收率。目前,该方法已在五里湾长6试验区开展矿场实验。在采用数值模拟方法预测微纳米... 微纳米水气分散体系驱(MNWDS)是1种新型的提高采收率技术,通过微纳米尺度的气水分散相注入,能够进入更小的孔隙空间,从而扩大了波及体积,有效提高了采收率。目前,该方法已在五里湾长6试验区开展矿场实验。在采用数值模拟方法预测微纳米水气分散体系驱的产油量时,需要考虑气泡尺寸、气液比、流体性质等多参数及复杂的气液相互作用,过程复杂且耗时长,无法快速模拟微纳米水气分散体系驱的产油量。为能够准确地预测注入微纳米水气分散体系驱后油井的产油量,该研究基于试验区实际生产数据和地质模型参数,运用人工神经网络(ANN)算法,建立了微纳米水气分散体系驱的产油量预测模型。该模型以试验区微纳米水气分散体系实施前油井的产油量、含水率、渗透率、注入微纳米水气分散体系量、水驱储量、孔隙度、有效厚度作为输入参数,以实施后12个月的产油量作为输出参数,建立了模型的训练样本集。通过对样本集进行K-Means(K-均值聚类算法)聚类分析,剔除了无效样本,最终形成了59个样本的训练集。在模型训练中,引入优化算法自动调整模型参数,显著提高了模型的测试集预测精度。基于此模型,对即将实施微纳米水气分散体系驱的21个井组进行了产油量预测,预测结果与数值模拟结果对比表明,二者的符合率高达95%,验证了该次模型的准确性。该模型为微纳米水气分散体系驱的产油量预测提供了1个新的途径。 展开更多
关键词 微纳米水气分散体系驱 机器学习 K-Means聚类分析 人工神经网络 莱文贝格-马夸特算法
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融合地形特征和神经网络的日最高/最低气温预报订正方法研究
5
作者 卢姝 许霖 +3 位作者 顾雪 周悦 戴泽军 陶雅琴 《高原气象》 北大核心 2026年第2期500-514,共15页
日最高、最低气温的预报是天气预报业务的重要组成部分,其精度提升对保障社会经济活动具有重要意义。针对数值模式在复杂地形区域系统性偏差显著的问题,本研究以湖南省为试验区(具有“凹”字形三级阶梯地貌,涵盖山地、丘陵、平原等多种... 日最高、最低气温的预报是天气预报业务的重要组成部分,其精度提升对保障社会经济活动具有重要意义。针对数值模式在复杂地形区域系统性偏差显著的问题,本研究以湖南省为试验区(具有“凹”字形三级阶梯地貌,涵盖山地、丘陵、平原等多种下垫面类型),提出一种融合地理特征聚类的深度学习改进方案。基于欧洲中期天气预报中心(European Centre for Medium Range Weather Forecasts,ECMWF)模式预报场、中国气象局陆面数据同化系统(CMA Land Data Assimilation System,CLDAS)再分析数据和地理变量,首先构建基准卷积神经网络CNN模型并针对地形特征处理策略设置三类对照实验:方案1(K-means聚类地理变量)、方案2(标准化非聚类地理变量)及方案3(无地理变量)。对比实验表明,方案1对24 h最高/低温度平均绝对误差MAE较方案3分别降低4.7%/9.4%,较方案2预报技巧提升2.5%/1.4%,证实地理特征聚类处理对模型性能具有显著增益。因此,优选方案1发展了未来72 h气温预报CNN-TC(Terrain Correction)模型。该模型表现出显著预报优势:相较ECMWF产品,最高/低温MAE降幅达23.5%~37.3%/20.8%~26.9%;较中央气象台指导预报产品SCMOC,最高/低温度误差降低18.7%~27.6%/26.8%~32.3%,其中24 h预报时效下,最高/低温度空间分布MAE区间由1.2~5.8℃/0.8~5.9℃(ECMWF)降低至0.9~1.7℃/0.8~1.7℃,区域稳定性大幅提升。分月检验表明,CNN-TC模型在所有月份均保持最优性能,MAE相对降幅覆盖5.6%~59.1%(最高温度)和6.3%~47.8%(最低温度)。典型强天气过程检验中,模型成功捕捉2022年11月寒潮过程的降温特征,较ECWMF和SCMOC表现均为最优,显示出优异的极端天气应对能力。本研究证实通过深度学习耦合地形特征聚类,可有效解决数值模式在复杂下垫面区域的系统性偏差问题,为山地气候区精细化气象服务提供了可靠的技术方案。 展开更多
关键词 日最高/最低气温 地理变量 卷积神经网络 K-means方法
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网络分布式k路点覆盖的空间博弈方法
6
作者 齐龙 李翔 《控制理论与应用》 北大核心 2026年第2期239-248,共10页
作为网络覆盖问题的重要分支,许多真实世界复杂系统的难题可以被视为网络k路点覆盖问题.在分布式系统中,如何设计个体自主决策的去中心化策略是实现网络覆盖优化的关键.本文将k路点覆盖问题建模为网络空间博弈,其中每个节点被当作是仅... 作为网络覆盖问题的重要分支,许多真实世界复杂系统的难题可以被视为网络k路点覆盖问题.在分布式系统中,如何设计个体自主决策的去中心化策略是实现网络覆盖优化的关键.本文将k路点覆盖问题建模为网络空间博弈,其中每个节点被当作是仅与邻居进行通信的理性个体.在非合作博弈框架下,分析了强纳什均衡(SONE)与k路点覆盖之间的关系,同时提出的基于博弈的同步期望驱动算法(GSAA)可以在有限时间内收敛到4人联盟SONE,结合仿真结果验证了算法的有效性.本文围绕k路点覆盖问题,从联盟视角建立覆盖解与博弈均衡之间的关系,为博弈框架下解决具有网络局部耦合约束的分布式优化问题提供了一种全新思路. 展开更多
关键词 复杂网络 k路点覆盖 空间博弈 分布式优化 强纳什均衡
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一种面向高动态网络的因果增强时空图预测模型
7
作者 张家畅 霍永华 张立斌 《计算机测量与控制》 2026年第2期104-110,共7页
针对高动态环境下网络链路质量预测的问题,提出了一种状态聚类引导的因果时空图卷积网络架构Causal-Clustered STGCN;突破了基于形状相似性的时序状态划分、状态特异的因果图构建,以及因果约束下的时空特征聚合等关键技术,实现了对网络... 针对高动态环境下网络链路质量预测的问题,提出了一种状态聚类引导的因果时空图卷积网络架构Causal-Clustered STGCN;突破了基于形状相似性的时序状态划分、状态特异的因果图构建,以及因果约束下的时空特征聚合等关键技术,实现了对网络运行模式的自适应感知与跨物理连接的隐性依赖捕捉;核心思想是通过K-shape聚类将连续状态划分为典型模式,并在各状态内部基于因果检验构建有向加权因果图,以取代传统物理拓扑作为图卷积的空间先验,使特征聚合严格遵循因果路径;实验基于SynthSoM数据集,在标准场景下预测精度较最优基线提升6.7%,并在复杂场景中保持优势。 展开更多
关键词 图神经网络 因果图 链路质量 K-shape聚类 高动态网络
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风速重构聚类的元启发双向记忆预测方法
8
作者 史晓航 潘超 +1 位作者 王超 李载源 《现代电力》 北大核心 2026年第1期1-9,共9页
风速的准确预测对于规模化风电并网及安全运行非常关键。该文首先采用完全自适应噪声集合经验模态分解法将风速序列分解为若干模态分量,结合快速相关滤波,实现模态分量的优选与降维,重构样本集合。其次,选用高斯核距离度量样本间距,并... 风速的准确预测对于规模化风电并网及安全运行非常关键。该文首先采用完全自适应噪声集合经验模态分解法将风速序列分解为若干模态分量,结合快速相关滤波,实现模态分量的优选与降维,重构样本集合。其次,选用高斯核距离度量样本间距,并优选初值,以改进Kmedoids聚类,提升高维样本空间的聚类准确性和稳定性。在双向长短时记忆网络中嵌入元启发优化模块,构建元启发双向记忆网络。然后,输入训练样本寻优内置参数以及典型集测试样本寻优结构参数。最后,输出风速预测值。以东北地区某风场为研究对象进行算例仿真,验证预测模型的准确性和泛化能力。 展开更多
关键词 风速预测 模态分解重构 改进K-medoids聚类 元启发双向记忆网络
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基于人工神经网络研究卤代蔗糖衍生物的相对甜度
9
作者 朱利兰 冯长君 《化学世界》 2026年第1期47-52,共6页
建立了卤代蔗糖衍生物相对甜度(L_(S))与分子电性距离矢量(M_(k))的定量构效关系(QSAR),探讨了影响L_(S)的结构因素。采用MATLAB法计算卤代蔗糖衍生物分子的结构参数,采用最佳变量子集回归和人工神经网络方法建立L_(S)与M_(k)之间的QSA... 建立了卤代蔗糖衍生物相对甜度(L_(S))与分子电性距离矢量(M_(k))的定量构效关系(QSAR),探讨了影响L_(S)的结构因素。采用MATLAB法计算卤代蔗糖衍生物分子的结构参数,采用最佳变量子集回归和人工神经网络方法建立L_(S)与M_(k)之间的QSAR模型。其最佳二元(M_(3)2、M_(42))QSAR模型的相关系数(R^(2))为0.843,逐一剔除法交叉验证相关系数(R^(2)_(cv))为0.785。经R^(2)_(cv)、方差变异因子(V_(IF))、Kubinyi函数(F_(IT))、Akaike信息判据(A_(IC))等统计指标检验,该模型具有良好的稳健性及预测能力。利用误差反向传播(BP)算法获得了BP-L_(S)模型,其R^(2)为0.988。BP-L_(S)模型显示L_(S)与M_(32)、M_(42)具有良好的非线性关系,根据进入模型的2个变量可知,影响卤代蔗糖衍生物L_(S)的主要因素是在分子中的第三类碳原子(-C-)、第四类碳原子(-C-)、第九类氧原子(—OH)等微观基团。 展开更多
关键词 卤代蔗糖衍生物 相对甜度 分子电性距离矢量(M k) 人工神经网络 定量构效关系(QSAR)
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基于改进YOLOv5m的水电厂工器具识别系统研究
10
作者 陈铁华 吴广新 +3 位作者 许明 何锫 邹颜泽 袁敬懿 《水力发电》 2026年第2期91-101,共11页
为解决水电厂工器具领存取时需要对工器具快速准确识别,同时防止工器具错借、漏借的问题,建立了一个工器具数据集Tool-Data,提出了一种基于改进YOLOv5m的轻量化水电厂工器具检测算法。该算法采用MobileNetV3作为特征提取网络,将原始网... 为解决水电厂工器具领存取时需要对工器具快速准确识别,同时防止工器具错借、漏借的问题,建立了一个工器具数据集Tool-Data,提出了一种基于改进YOLOv5m的轻量化水电厂工器具检测算法。该算法采用MobileNetV3作为特征提取网络,将原始网络中的卷积模块替换为经过优化的跨阶段深度可分离卷积模块,以降低网络的参数量和计算量。同时,引入SE注意力机制,提高模型对小型及中型目标的识别精度。此外,基于K-means聚类算法对锚框尺寸进行了模型优化,并对Mosaic数据增强技术进行了改进。采用DIOU_NMS算法,提升了过滤边界框的准确性,减少了小目标的漏检情况。试验结果表明,改进后的YOLOv5m轻量化模型在工器具检测数据集上精确率、召回率、平均精度值分别达到90.5%、89.28%和93.38%,较原YOLOv5m分别提高了0.55、18.24和10.94个百分点,能够满足复杂条件下工器具领存取识别的高效率和高精度要求。 展开更多
关键词 工器具 YOLOv5m SE注意力机制 K-MEANS算法 轻量化网络 Mosaic数据增强
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细节补偿下低分辨率激光图像自适应增强
11
作者 黄文娟 刘琴琴 《激光杂志》 北大核心 2026年第1期208-213,共6页
低分辨率激光图像在采集过程中易受设备性能限制和信号衰减等因素影响,导致图像清晰度和细节表现不佳,严重制约了其应用价值。为此,本研究提出一种低分辨率激光图像增强方法,以提升其视觉质量。基于加权编码器超分辨率网络展开图像重构... 低分辨率激光图像在采集过程中易受设备性能限制和信号衰减等因素影响,导致图像清晰度和细节表现不佳,严重制约了其应用价值。为此,本研究提出一种低分辨率激光图像增强方法,以提升其视觉质量。基于加权编码器超分辨率网络展开图像重构,结合局部集成模块和隐式神经表示模块,实现低分辨率激光图像的高质量重建。引入K-means聚类和全局直方图均衡化方法优化图像对比度,并采用多尺度Retinex方法和多尺度Retinex色彩恢复方法进行色彩增强,并结合拉普拉斯算子优化边缘轮廓。实验结果表明,所提方法在图像清晰度和视觉效果上表现较好,能够显著提升低分辨率激光图像的质量,为激光图像处理提供了新的解决方案。 展开更多
关键词 图像重构 加权编码器超分辨率网络 K-MEANS聚类 全局直方图均衡化
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融合异质信息网络结构特征的短视频主题识别方法 被引量:1
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作者 朱恒民 高凯力 +1 位作者 魏宏程 尹熙成 《情报杂志》 北大核心 2026年第1期145-152,共8页
[目的]短视频主题的有效识别有助于迅速捕捉舆情热点,为监管部门及时应对互联网舆情提供科学依据。[方法]提出融合异质信息网络结构特征和短视频内容特征的主题识别方法。首先,提取短视频社交平台上的异质交互关系,构建“用户-视频”异... [目的]短视频主题的有效识别有助于迅速捕捉舆情热点,为监管部门及时应对互联网舆情提供科学依据。[方法]提出融合异质信息网络结构特征和短视频内容特征的主题识别方法。首先,提取短视频社交平台上的异质交互关系,构建“用户-视频”异质信息网络;其次,基于图神经网络模型表示学习“用户-视频”网络的结构特征,融合短视频各模态的内容特征,生成统一、稠密的短视频节点表征向量;最后,在采用UMAP模型对表征后向量进行降维的基础上,基于K-means算法实现短视频的主题聚类。[结果/结论]对比实验验证了降维和聚类方法的有效性,消融实验验证了融合“用户-视频”异质网络的结构特征可以显著提升短视频主题识别的效果,准确率、归一化互信息指数和调整兰德指数三种评估指标的提升幅度分别达到了20.90%、23.44%和39.29%。 展开更多
关键词 短视频 主题识别 异质信息网络 网络表示学习 多模态 K-MEANS
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一类2×n阶K形电阻网络的等效电阻研究
13
作者 谭震 《物理与工程》 2026年第1期220-224,共5页
电路结构通常复杂多样,不少电路网络问题充满了挑战性。文章分析探索了一类多参数2×n阶K形电阻网络模型,采用创造性思维与严密的计算导出了一个等效电阻解析式。文章所采用的研究方法包括三种:一是建立电路网络的三个等效模型,二... 电路结构通常复杂多样,不少电路网络问题充满了挑战性。文章分析探索了一类多参数2×n阶K形电阻网络模型,采用创造性思维与严密的计算导出了一个等效电阻解析式。文章所采用的研究方法包括三种:一是建立电路网络的三个等效模型,二是建立递推差分方程,三是采用变量代换技术求解差分方程。文章讨论了等效电阻的一些特殊情形,并且将特殊情形的结论与其他相关结果进行了比较与验证。本文的研究工作对促进教学与科研协同发展具有积极意义,对培养大学生的科学探究能力与创造性思维能力具有较好的指导意义。 展开更多
关键词 K形网络 等效模型 变量代换 差分方程 等效电阻
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基于模态分解与深度学习的短期风电功率预测研究
14
作者 董馨怡 王婷 童一凡 《电工技术》 2026年第2期119-122,共4页
风电功率的精确预测对风能并网与能源高效利用至关重要。提出一种基于ICEEMDAN、K-means聚类、VMD二次分解以及CNN-BiLSTM深度学习模型的风电功率预测方法。首先,利用ICEEMDAN将原始风电功率序列分解为若干本征模态函数(IMF),初步降低... 风电功率的精确预测对风能并网与能源高效利用至关重要。提出一种基于ICEEMDAN、K-means聚类、VMD二次分解以及CNN-BiLSTM深度学习模型的风电功率预测方法。首先,利用ICEEMDAN将原始风电功率序列分解为若干本征模态函数(IMF),初步降低序列的复杂性;其次,计算各IMF分量的样本熵,利用K-means聚类划分为高频、中频和低频子序列;然后,采用VMD对高频序列进行二次分解,进一步降低序列复杂性,并结合中低频序列形成新的IMF分量集合;最后,建立CNN-BiLSTM模型预测各IMF分量并融合结果得到最终预测值。仿真结果表明,该方法预测性能显著优于传统方法,有效提高了风电功率预测的精度与稳定性。 展开更多
关键词 风电功率预测 模态分解 长短期记忆神经网络 K-MEANS算法
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基于电压差网络映射和后验概率校核的低压配电网故障定位方法
15
作者 李青杉 徐凤乾 +3 位作者 赖秀炎 冯洋 伊长春 郭建峰 《电测与仪表》 北大核心 2026年第3期146-157,共12页
针对低压配电网拓扑复杂而导致故障区段定位精度不高的问题,提出了一种基于电压差网络映射和后验概率校核的故障区段定位方法。首先构造可达矩阵描述配电网拓扑结构,以准确反映网络各节点的连通性;根据故障前后节点电压的变化,计算节点... 针对低压配电网拓扑复杂而导致故障区段定位精度不高的问题,提出了一种基于电压差网络映射和后验概率校核的故障区段定位方法。首先构造可达矩阵描述配电网拓扑结构,以准确反映网络各节点的连通性;根据故障前后节点电压的变化,计算节点故障电压差并利用K均值聚类算法对故障电压差进行聚类,得到故障电压差矩阵;通过推导可达矩阵和故障电压差矩阵的关系计算线路区段状态矩阵,最后采用马尔可夫链蒙特卡罗(Markov chain Monte Carlo,MCMC)算法计算各区段故障的后验概率,对所得故障区段判定结果进行校核。多个配电网中算例结果表明,所提方法在不同配电网拓扑结构下的单一故障识别率达100%,在相同条件下相较于传统方法收敛速度提高了40%,显著提高了故障区段定位的准确性和可靠性。 展开更多
关键词 低压配电网 故障区段定位 电压差网络映射 K均值聚类算法 马尔可夫链蒙特卡罗算法
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基于负荷预测和K均值聚类的农村配电变压器位置优化
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作者 马占青 马国立 +2 位作者 尤索夫 晁孝正 高旭 《自动化技术与应用》 2026年第2期133-137,共5页
受到农村电力需求急剧增长,但电网运行效率低下的影响,在设计农村配置变压器配置方法时,通常会出现因电网负荷区域划分不准确的问题,导致优化性能差。对此,提出基于负荷预测的K均值聚类的农村配电网变压器位置优化方法。根据采集的农村... 受到农村电力需求急剧增长,但电网运行效率低下的影响,在设计农村配置变压器配置方法时,通常会出现因电网负荷区域划分不准确的问题,导致优化性能差。对此,提出基于负荷预测的K均值聚类的农村配电网变压器位置优化方法。根据采集的农村配电网运行数据,计算自回归系数,构建配电网节点的负荷预测模型。利用K均值聚类算法,结合计算的节点负荷预测值。先计算数据点到初始聚类中心的距离,再对初始聚类中心进行更新,由此划分配电网的负荷区域。以变压器位置优化最小成本和线路最小损耗为目标,设定多目标函数和相应的约束条件。构建变压器位置优化模型,在整数规划的作用下建立求解函数。通过多次迭代,对优化模型进行求解。实验结果表明,该方法在实际应用配变利用率高达86.42%,优化性能较好。 展开更多
关键词 负荷预测 K均值聚类 农村配电网 负荷区域 优化模型
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基于改进递归神经网络算法的风电机组故障诊断研究
17
作者 颜云 曾东 《微型电脑应用》 2026年第2期52-56,共5页
基于经典递归神经网络的风电机组故障诊断使用单值数据,缺乏对系统不确定性的考量,容易影响诊断的准确率。为此,提出一种基于改进递归神经网络算法的风电机组故障诊断方案,通过引入分层k-means聚类和区间值数据技术来降低故障诊断算法... 基于经典递归神经网络的风电机组故障诊断使用单值数据,缺乏对系统不确定性的考量,容易影响诊断的准确率。为此,提出一种基于改进递归神经网络算法的风电机组故障诊断方案,通过引入分层k-means聚类和区间值数据技术来降低故障诊断算法对系统参数变化和外来不确定干扰的敏感性,使其能够在较长运行过程中保持较为满意的鲁棒性和诊断准确率。对风电机组的系统模型进行分析,引入分层k-means聚类和区间值数据技术对经典递归神经网络算法进行改进,使用广东某海上风力发电区域的机组故障数据进行验证,所提出的风电机组故障诊断方案均能实现大于98%的诊断准确率,比经典递归神经网络算法和其他同类型神经网络算法具有更高的诊断准确率。 展开更多
关键词 风电机组 故障诊断 改进递归神经网络 分层k-means聚类 区间值数据技术 诊断准确率
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基于CNN-LSTM的区域用电量短期自动预测仿真
18
作者 方智淳 肖吉东 +1 位作者 楼霞薇 吴昊天 《计算机仿真》 2026年第1期97-100,376,共5页
在区域用电量短期预测研究中,普遍存在数据质量差、非线性特征复杂及传统模型动态适应性不足的问题,为此提出一种基于CNN-LSTM的区域用电量短期预测方法。首先,对用电数据展开均值插补,填补缺失值,检测并修正用电数据中的异常值,提高用... 在区域用电量短期预测研究中,普遍存在数据质量差、非线性特征复杂及传统模型动态适应性不足的问题,为此提出一种基于CNN-LSTM的区域用电量短期预测方法。首先,对用电数据展开均值插补,填补缺失值,检测并修正用电数据中的异常值,提高用电数据整体质量;其次,采用EMD算法分解用电序列获得IMF分量,通过K-means聚类算法对IMF分量展开聚类分析,构造新的时序序列;最后,将时序序列输入CNN网络中,获取区域用电特征图,并将其作为LSTM网络的输出,输出区域用电量短期预测结果。实验结果表明,所提方法可有效提高用电数据精度,获得的用电量预测结果与实际结果高度拟合。 展开更多
关键词 聚类算法 用电量预测 仿真
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基于降维聚类的配电网电源选址定容方法
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作者 佟佳俊 贾巍 潘锦源 《微型电脑应用》 2026年第1期137-140,共4页
大规模接入的风光出力不确定性会严重影响配电网的安全稳定。为此提出基于降维聚类的配电网电源选址定容方法。提出结合主成分分析和k-means的降维聚类算法对海量源—荷运行数据进行处理。构建配电网电源选址定容算法,并采用凸松弛技术... 大规模接入的风光出力不确定性会严重影响配电网的安全稳定。为此提出基于降维聚类的配电网电源选址定容方法。提出结合主成分分析和k-means的降维聚类算法对海量源—荷运行数据进行处理。构建配电网电源选址定容算法,并采用凸松弛技术对算法进行转凸处理。采用改进IEEE 33节点配电网验证所提出的方法的有效性。测试结果表明,所提出的方法能够保留0.9604的数据特征,并且聚类时间相比于k-means方法减少95.98%。 展开更多
关键词 配电网 主成分分析法 K-MEANS 电源选址定容
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基于主成分聚类分析的智能配电网信息自动集成方法
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作者 刘才华 苏鑫磊 +2 位作者 刘膨源 潘士通 王玉玲 《自动化技术与应用》 2026年第2期128-132,共5页
随着智能配电网的快速发展,其产生的信息量急剧增加,且类型繁多,包括传感器数据、用户用电数据、环境数据等。这些数据不仅数量庞大,而且具有多源、异构的特点,给信息的有效集成和管理带来了巨大挑战。传统集成方法在处理这类复杂数据时... 随着智能配电网的快速发展,其产生的信息量急剧增加,且类型繁多,包括传感器数据、用户用电数据、环境数据等。这些数据不仅数量庞大,而且具有多源、异构的特点,给信息的有效集成和管理带来了巨大挑战。传统集成方法在处理这类复杂数据时,往往存在集成混乱、信息利用率低的问题。为解决此问题,研究提出了一种基于主成分聚类分析的智能配电网信息自动集成方法。该方法首先通过先进的量测、传感和通信技术自动采集智能配电网信息;随后,利用主成分分析(principal component analysis, PCA)技术从采集到的信息中提取关键主成分特征,以降低数据维度并去除冗余信息;接着,采用K均值聚类算法对具有相似特征的信息样本进行自动聚类;最后,根据聚类结果将同一类别的信息集成在一起,形成结构清晰、易于管理的信息集合。实验结果表明,该方法相比传统方法具有更小的戴维斯堡丁指数,表明其分类集成效果更优,能够显著提升智能配电网信息的利用效率和管理水平。为智能配电网的信息集成提供了新的思路和技术支持,有助于推动智能电网的智能化发展。 展开更多
关键词 主成分分析 聚类 配电网 采集 自动集成 K均值聚类
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