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基于L-M神经网络的高温矿井进风井筒风温预测方法
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作者 韦家正 覃晓 《中国矿业》 北大核心 2025年第9期209-215,共7页
高温矿井进风井筒风温受多种因素共同影响,这些因素间存在复杂且动态的非线性关系,导致风温预测模型需具备实时更新和适应新数据源及条件的能力。然而,这种动态性变化增加了模型学习训练的难度,进而影响了预测结果的准确性。为解决这一... 高温矿井进风井筒风温受多种因素共同影响,这些因素间存在复杂且动态的非线性关系,导致风温预测模型需具备实时更新和适应新数据源及条件的能力。然而,这种动态性变化增加了模型学习训练的难度,进而影响了预测结果的准确性。为解决这一问题,提出基于L-M神经网络的高温矿井进风井筒风温预测方法。采用DEMATEL方法对这些复杂且动态的影响因素进行筛选和确定,以确保所选指标能够准确反映矿井环境对风温的影响。基于筛选出的输入指标,构建井筒风温预测模型。为进一步提升模型的学习与拟合能力,应用L-M算法对神经网络进行优化。实验结果显示,该预测方法的最大预测误差不超过2℃,拟合系数稳定在0.95左右,充分证明了该方法在高温矿井进风井筒风温预测中的准确性和可靠性。与其他传统预测方法相比,该方法不仅显著提高了预测精度,还为矿井通风管理提供了更为可靠和科学的决策依据。因此,基于L-M神经网络的高温矿井进风井筒风温预测方法为实现精确的风温预测提供了一种有效且实用的手段。 展开更多
关键词 l-M算法 神经网络 输入指标 进风井筒 风温预测
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Application of the L-M optimized algorithm to predicting blast vibration parameters 被引量:6
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作者 张艺峰 姚道平 +2 位作者 谢志招 杨江峰 叶友权 《地震学报》 CSCD 北大核心 2008年第5期540-544,554,共5页
当前,以振动峰值作为单一爆破振动安全指标的回归经验公式,在国内外爆破工程界得到广泛应用.但由于爆破机理和爆破介质环境复杂,影响因素诸多,很难用一个经验公式把这些因素都考虑进去;再加上回归分析方法固有的局限性(要求数据... 当前,以振动峰值作为单一爆破振动安全指标的回归经验公式,在国内外爆破工程界得到广泛应用.但由于爆破机理和爆破介质环境复杂,影响因素诸多,很难用一个经验公式把这些因素都考虑进去;再加上回归分析方法固有的局限性(要求数据有较好的分布规律和大样本量),经验公式方法进行振动预测的效果不甚理想(李保珍,1997;陈寿如,2001;张继春,2001). 展开更多
关键词 爆破振动 神经网络 l-M算法 预测
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A Semi-Supervised WLAN Indoor Localization Method Based on l1-Graph Algorithm 被引量:1
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作者 Liye Zhang Lin Ma Yubin Xu 《Journal of Harbin Institute of Technology(New Series)》 EI CAS 2015年第4期55-61,共7页
For indoor location estimation based on received signal strength( RSS) in wireless local area networks( WLAN),in order to reduce the influence of noise on the positioning accuracy,a large number of RSS should be colle... For indoor location estimation based on received signal strength( RSS) in wireless local area networks( WLAN),in order to reduce the influence of noise on the positioning accuracy,a large number of RSS should be collected in offline phase. Therefore,collecting training data with positioning information is time consuming which becomes the bottleneck of WLAN indoor localization. In this paper,the traditional semisupervised learning method based on k-NN and ε-NN graph for reducing collection workload of offline phase are analyzed,and the result shows that the k-NN or ε-NN graph are sensitive to data noise,which limit the performance of semi-supervised learning WLAN indoor localization system. Aiming at the above problem,it proposes a l1-graph-algorithm-based semi-supervised learning( LG-SSL) indoor localization method in which the graph is built by l1-norm algorithm. In our system,it firstly labels the unlabeled data using LG-SSL and labeled data to build the Radio Map in offline training phase,and then uses LG-SSL to estimate user's location in online phase. Extensive experimental results show that,benefit from the robustness to noise and sparsity ofl1-graph,LG-SSL exhibits superior performance by effectively reducing the collection workload in offline phase and improving localization accuracy in online phase. 展开更多
关键词 indoor location estimation l1-graph algorithm semi-supervised learning wireless local area networks(WlAN)
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An Algorithm for Cavity Reconstruction in Electrical Impedance Tomography
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作者 FENG TIAN-HONG MA FU-MING 《Communications in Mathematical Research》 CSCD 2011年第3期279-288,共10页
We consider the inverse problem of finding cavities within some object from electrostatic measurements on the boundary. By a cavity we understand any object with a different electrical conductivity from the background... We consider the inverse problem of finding cavities within some object from electrostatic measurements on the boundary. By a cavity we understand any object with a different electrical conductivity from the background material of the body. We give an algorithm for solving this inverse problem based on the output nonlinear least-square formulation and the regularized Newton-type iteration. In particular, we present a number of numerical results to highlight the potential and the limitations of this method. 展开更多
关键词 electrical impedance tomography CONDUCTIVITY levenberg-Marquardt l-M) algorithm
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Multicut L-Shaped Algorithm for Stochastic Convex Programming with Fuzzy Probability Distribution
5
作者 Miaomiao Han Xinshun MA 《Open Journal of Applied Sciences》 2012年第4期219-222,共4页
Two-stage problem of stochastic convex programming with fuzzy probability distribution is studied in this paper. Multicut L-shaped algorithm is proposed to solve the problem based on the fuzzy cutting and the minimax ... Two-stage problem of stochastic convex programming with fuzzy probability distribution is studied in this paper. Multicut L-shaped algorithm is proposed to solve the problem based on the fuzzy cutting and the minimax rule. Theorem of the convergence for the algorithm is proved. Finally, a numerical example about two-stage convex recourse problem shows the essential character and the efficiency. 展开更多
关键词 STOCHASTIC CONVEX PROGRAMMING fuzzy probability DISTRIBUTION TWO-STAGE problem multicut l-shaped algorithm
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基于改进VMD和L-M神经网络的局部放电信号去噪 被引量:1
6
作者 袁莎莎 李梦莹 +3 位作者 戴莹莹 江超 杨传凯 薛亮 《计算机应用与软件》 北大核心 2025年第2期323-329,373,共8页
为有效去除局部放电信号中的噪声干扰,提出改进VMD(Variational Mode Decomposition)算法和L-M神经网络的去噪方法。利用噪声预处理结合分解能量误差自适应地确定VMD算法的最优模态分解层数;引入正态分布直方图区分局部放电信号和窄带... 为有效去除局部放电信号中的噪声干扰,提出改进VMD(Variational Mode Decomposition)算法和L-M神经网络的去噪方法。利用噪声预处理结合分解能量误差自适应地确定VMD算法的最优模态分解层数;引入正态分布直方图区分局部放电信号和窄带干扰信号,重构局部放电信号;利用L-M神经网络对残留白噪声进行拟合滤除。所提方法对仿真和实测信号进行去噪处理,并与传统去噪方法对比。结果表明,所提方法的去噪评估指标更明显,对噪声干扰的去除效果更优。 展开更多
关键词 局部放电 VMD算法 l-M神经网络 窄带干扰 白噪声
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基于L-System与遗传算法的光线仿生采集在建筑设计中的应用研究
7
作者 闵睿熙 张永 刘力 《贵阳学院学报(自然科学版)》 2025年第2期75-78,共4页
基于林登麦伊尔系统与遗传算法的光线仿生采集模型,通过模拟自然界中生物对光的利用方式,以此模拟采光效果。结果显示,所提模型可以看出不同时间段和不同测点的采光强度变化。晴天采光时14∶00至16∶00期间,5个测点的采光强度较高。阴... 基于林登麦伊尔系统与遗传算法的光线仿生采集模型,通过模拟自然界中生物对光的利用方式,以此模拟采光效果。结果显示,所提模型可以看出不同时间段和不同测点的采光强度变化。晴天采光时14∶00至16∶00期间,5个测点的采光强度较高。阴天的采光强度集中于12∶00至14∶00,其余时间采集的太阳强度相对较少,不利于采光。这说明,所提模型能够有效地预测建筑内不同区域的采光强度,并针对不同天气对光照条件进行合理利用。 展开更多
关键词 l-SYSTEM 遗传算法 光线仿生采集 建筑光照优化
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基于L-M优化BP算法的多因素协同电力负荷预测
8
作者 白卓 郭啸 孙华忠 《山东电力技术》 2025年第7期68-75,共8页
电力负荷预测对电网的规划与营运尤为重要,可以帮助电网公司对电力资源进行合理调度,更好地平衡电力资源,从而提高电力系统的经济性和稳定性。针对现有神经网络算法精度差、收敛性不高等缺点,提出基于列文伯格-马夸尔特(Levenberg-Marqu... 电力负荷预测对电网的规划与营运尤为重要,可以帮助电网公司对电力资源进行合理调度,更好地平衡电力资源,从而提高电力系统的经济性和稳定性。针对现有神经网络算法精度差、收敛性不高等缺点,提出基于列文伯格-马夸尔特(Levenberg-Marquardt,L-M)优化反向传播(backpropagation,BP)算法的多因素协同电力负荷预测方法,在改进BP算法的基础上利用L-M算法,融合最速下降法和高斯-牛顿法克服了训练慢、易陷入局部极值、预测误差大等缺点,通过Trainlm、Traingd、Trainrp等对L-M算法进行训练,考虑包含温度、气温、日期等影响电力负荷的因素并协同冷、热负荷对电力负荷进行预测,最后以某居民小区为例验证所提方法的有效性。与其他方法相比,L-M优化BP算法的多因素协同电力负荷预测在解决非线性复杂预测问题上表现出色,不仅准确度较高而且计算速度更快、误差更小。 展开更多
关键词 l-M BP算法 协同 负荷预测 误差
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一种基于L-M算法的组合神经网络模糊控制器 被引量:10
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作者 尹志宇 李青茹 +1 位作者 李文娜 马龙生 《电光与控制》 北大核心 2006年第1期73-77,共5页
提出了一种基于L-M算法的神经网络模糊控制器。用两个相同的三层前向神经网络①和②来生成E和EC的隶属度,用三层前向神经网络③来实现模糊控制规则并生成控制输出,经过研究和对比选择了对于这3个网络来说最好的训练算法Levenberg-Marqua... 提出了一种基于L-M算法的神经网络模糊控制器。用两个相同的三层前向神经网络①和②来生成E和EC的隶属度,用三层前向神经网络③来实现模糊控制规则并生成控制输出,经过研究和对比选择了对于这3个网络来说最好的训练算法Levenberg-Marquardt算法。仿真结果表明了该控制器极好的控制性能。 展开更多
关键词 模糊控制 神经网络 l-M算法
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基于L-M算法的雷达板级电路快速故障诊断 被引量:12
10
作者 李合平 邹明虎 +1 位作者 王志云 黄允华 《测试技术学报》 2004年第4期364-368,共5页
 新型雷达可更换的板级电路很多,为了快速诊断板级电路故障,将一种基于L-M算法的神经网络用于故障诊断;分析了L-M算法BP网络进行雷达板级电路故障诊断的原理;建立了故障诊断样本训练和测试平台;并以实例在该平台上对L-M算法BP网络进行...  新型雷达可更换的板级电路很多,为了快速诊断板级电路故障,将一种基于L-M算法的神经网络用于故障诊断;分析了L-M算法BP网络进行雷达板级电路故障诊断的原理;建立了故障诊断样本训练和测试平台;并以实例在该平台上对L-M算法BP网络进行训练和实际诊断.结果表明,该方法诊断准确性高,比其它方法更为快速有效,较好地解决了雷达可更换板级电路的故障诊断问题. 展开更多
关键词 l-M算法 BP网络 故障诊断 神经网络 快速诊断 测试平台 电路 诊断准确性 训练 方法
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混合威布尔分布参数估计的L-M算法 被引量:20
11
作者 凌丹 黄洪钟 +1 位作者 张小玲 蒋工亮 《电子科技大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2008年第4期634-636,640,共4页
混合威布尔分布模型常用来分析具有多种失效模式的机械系统或零部件的可靠性寿命数据,为提高混合威布尔分布未知参数估计的精度,利用非线性最小二乘理论,建立了小子样条件下两重混合威布尔分布参数优化估计模型,将L-M算法用于优化求解... 混合威布尔分布模型常用来分析具有多种失效模式的机械系统或零部件的可靠性寿命数据,为提高混合威布尔分布未知参数估计的精度,利用非线性最小二乘理论,建立了小子样条件下两重混合威布尔分布参数优化估计模型,将L-M算法用于优化求解。以概率图参数估计法的结果作为迭代初始值,提高了迭代求解的速度。计算实例表明利用该方法估计混合威布尔分布参数是可行的,而且能够获得较精确的结果。 展开更多
关键词 l-M算法 混合威布尔分布 非线性最小二乘 参数估计
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基于L-R非线性迭代的降质图像复原算法 被引量:20
12
作者 陈云龙 王平 王鹏 《计算机工程》 CAS CSCD 北大核心 2010年第4期202-204,共3页
为克服图像传输和获取过程中受模糊、失真等因素影响所造成的图像降质,提出一种基于L-R非线性迭代的降质图像复原算法。建立图像退化和恢复模型,并给出复原图像的评价测度。仿真实验结果表明,与传统的维纳滤波相比,该算法在存在多种随... 为克服图像传输和获取过程中受模糊、失真等因素影响所造成的图像降质,提出一种基于L-R非线性迭代的降质图像复原算法。建立图像退化和恢复模型,并给出复原图像的评价测度。仿真实验结果表明,与传统的维纳滤波相比,该算法在存在多种随机噪声的情况下,能达到较好的图像复原效果。 展开更多
关键词 图像复原 l-R算法 点扩散函数 非线性迭代
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基于L-MBP神经网络的煤自然发火期预测 被引量:5
13
作者 陆卫东 王继仁 +2 位作者 单亚飞 洪林 王雪峰 《辽宁工程技术大学学报(自然科学版)》 EI CAS 北大核心 2006年第6期815-818,共4页
针对不同矿井、矿井不同工作面预测煤自然发火期的难题,采用具有较好收敛性的L-M(Levernberg-Marquardt)BP算法的神经网络,开发出煤自然发火期预测仿真系统软件。根据煤自燃的内因和外因影响因素,在东北矿区各自燃采场收集了152个样本... 针对不同矿井、矿井不同工作面预测煤自然发火期的难题,采用具有较好收敛性的L-M(Levernberg-Marquardt)BP算法的神经网络,开发出煤自然发火期预测仿真系统软件。根据煤自燃的内因和外因影响因素,在东北矿区各自燃采场收集了152个样本训练数据,并应用于该软件训练、预测其结果误差<10%。在神东矿区进行预测时,预测结果与实际情况吻合较好,为制定预防采场自然发火的技术措施提供了可靠的技术参数。 展开更多
关键词 自然发火期 l-MBP算法 神经网络
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基于L-BFGS算法和同时激发震源的频率多尺度全波形反演 被引量:9
14
作者 张生强 刘春成 +1 位作者 韩立国 杨小椿 《吉林大学学报(地球科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2013年第3期1004-1012,共9页
全波形反演可以利用叠前地震波场的运动学和动力学信息重建地下速度结构,具有揭示复杂地质背景下构造与岩性细节信息的潜力。然而,庞大的计算量和存储空间需求,限制了全波形反演的发展。在频率多尺度全波形反演中将L-BFGS数值优化算法... 全波形反演可以利用叠前地震波场的运动学和动力学信息重建地下速度结构,具有揭示复杂地质背景下构造与岩性细节信息的潜力。然而,庞大的计算量和存储空间需求,限制了全波形反演的发展。在频率多尺度全波形反演中将L-BFGS数值优化算法与同时激发震源技术相结合的方法来改善这一现状。首先,对Marmousi模型进行了速度反演:在计算过程中明显发现对计算机内存的占用减少,最终反演结果与实际Marmousi模型的拟合误差为0.095 9,较小;采用10个频带单炮震源正演384炮所需时间约为32 640s,而采用同时激发震源(384炮)正演一次所需时间仅约为700s。然后,基于高速楔形体模型进行了抗噪能力研究:原始含噪地震记录信噪比为11.147 3dB;对反演得到的速度模型进行正演,其地震记录信噪比为22.251 8dB。最后,基于逆冲断层模型进行了反演速度扰动能力研究,反演得到的最终模型很清晰,与具有速度扰动特性的实际模型非常接近,拟合误差仅为0.036 0。数值模拟试验结果表明:此方法反演精度高,内存开销较小,能够显著提高计算效率,并且具有良好的抗噪能力,能够反演出具有速度扰动特性的介质。 展开更多
关键词 全波形反演 频率域 l-BFGS算法 同时激发震源 多尺度
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基于电子式互感器微分输出的改进R-L模型距离保护算法 被引量:30
15
作者 陈学伟 高厚磊 +4 位作者 向珉江 赵宝光 刘凯 吴远波 田纯 《电工技术学报》 EI CSCD 北大核心 2014年第6期283-289,共7页
以基于罗氏线圈的电子式电流互感器和基于电容分压原理的电子式电压互感器为例,推导电子式互感器的微分输出原理。通过对传统R-L模型算法进行改进,可直接利用电子式互感器输出的微分信号进行故障测距并实现距离保护功能,在保证可靠性的... 以基于罗氏线圈的电子式电流互感器和基于电容分压原理的电子式电压互感器为例,推导电子式互感器的微分输出原理。通过对传统R-L模型算法进行改进,可直接利用电子式互感器输出的微分信号进行故障测距并实现距离保护功能,在保证可靠性的基础上缩短了保护动作时间。通过对过渡电阻的影响进行分析,证明改进R-L模型算法本身具有较好的抗过渡电阻能力。通过仿真实验、动模实验以及对算法动态特性的分析,验证了基于改进R-L模型算法的故障测距及距离保护方案的可行性和有效性。 展开更多
关键词 R-l模型算法 电子式互感器 微分输出 距离保护 故障测距 动态特性
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基于L-M算法的BP神经网络分类器 被引量:53
16
作者 王建梅 覃文忠 《武汉大学学报(信息科学版)》 EI CSCD 北大核心 2005年第10期928-931,共4页
以TM图像为例,讨论了基于Levenberg-Marquardt(L-M)算法的BP神经网络分类器及其在遥感图像分类中的应用。LM算法是梯度下降法与高斯牛顿法的结合,由于利用了近似的二阶导数信息,LM算法比梯度法快。就训练次数及准确度而言,LM算法明显优... 以TM图像为例,讨论了基于Levenberg-Marquardt(L-M)算法的BP神经网络分类器及其在遥感图像分类中的应用。LM算法是梯度下降法与高斯牛顿法的结合,由于利用了近似的二阶导数信息,LM算法比梯度法快。就训练次数及准确度而言,LM算法明显优于变学习率法的BP算法。 展开更多
关键词 遥感图像分类 BP神经网络 l-M算法
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L-M神经网络的磨削淬硬参数预测 被引量:7
17
作者 潘忠峰 王贵成 +1 位作者 裴宏杰 刘菊东 《机械设计与制造》 北大核心 2009年第3期34-36,共3页
针对基于传统BP算法的神经网络训练中收敛速度较慢的缺点,提出一种基于L-M(Levenberg-Marquardt)算法的磨削淬硬层厚度预测,并开发了基于L-M算法的磨削淬硬神经网络预测系统。仿真结果表明:该系统模型显著缩短了训练时间,具有较高的准... 针对基于传统BP算法的神经网络训练中收敛速度较慢的缺点,提出一种基于L-M(Levenberg-Marquardt)算法的磨削淬硬层厚度预测,并开发了基于L-M算法的磨削淬硬神经网络预测系统。仿真结果表明:该系统模型显著缩短了训练时间,具有较高的准确性。通过网络训练和网络检验,得出该神经网络系统的预测值与实测值十分接近的结论,可充分证明L-M法BP神经网络对于磨削淬硬参数预测具有很好的效果。 展开更多
关键词 磨削淬硬 神经网络 l-M算法 预测
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基于L-M优化算法的BP神经网络的作物需水量预测模型 被引量:50
18
作者 张兵 袁寿其 +2 位作者 成立 袁建平 从小青 《农业工程学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2004年第6期73-76,共4页
应用L-M优化算法BP神经网络,通过多维气象数据(太阳辐射、空气温度、湿度)与作物需水量的相关分析,来确定网络的拓扑结构,建立作物需水量的人工神经网络模型。用美国田纳西州大学高原实验室所测的100d气象数据为输入、作物需水量为输出... 应用L-M优化算法BP神经网络,通过多维气象数据(太阳辐射、空气温度、湿度)与作物需水量的相关分析,来确定网络的拓扑结构,建立作物需水量的人工神经网络模型。用美国田纳西州大学高原实验室所测的100d气象数据为输入、作物需水量为输出来训练建立好的BP神经网络,仿真表明该神经网络能很好地解决需水量多影响因素之间的不确定性和非线性,模型的预测精度较高,同时通过一组非样本天气环境参数和作物需水量来验证该神经网络,也得到了较好的预测结果,能够满足灌溉的精度要求。 展开更多
关键词 BP神经网络 作物需水量 l—M优化算法 预测模型
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基于BP神经网络与L-M算法的潜艇声纳自噪声预报 被引量:5
19
作者 吴方良 石仲堃 +1 位作者 杨向晖 陈锐 《中国造船》 EI CSCD 北大核心 2006年第3期45-50,共6页
L-M(L evenberg-M arquart)算法与BP(B ack-P ropagation)神经网络相结合,使神经网络在多样本、大变量输入的情况下,具有更快的收敛速度和更高的逼近精度。将BP神经网络与L-M算法相结合应用于潜艇声纳自噪声预报;分析了影响潜艇声纳自... L-M(L evenberg-M arquart)算法与BP(B ack-P ropagation)神经网络相结合,使神经网络在多样本、大变量输入的情况下,具有更快的收敛速度和更高的逼近精度。将BP神经网络与L-M算法相结合应用于潜艇声纳自噪声预报;分析了影响潜艇声纳自噪声的各种声源参数;利用潜艇声纳实测数据进行网络训练,训练好的神经网络可以对潜艇声纳自噪声进行精确预报。 展开更多
关键词 船舶 舰船工程 BP神经网络 l-M算法 声纳自噪声
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基于L-M优化算法的水稻螟虫预测模型及其初步应用 被引量:15
20
作者 高艳萍 于红 +2 位作者 崔新忠 姜国兴 王美妮 《农业工程学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2007年第7期162-165,共4页
农村稻区水稻螟虫发生量与多种气候因素相关,各因素之间存在相互作用,是非线性系统。神经网络能有效地描述非线性模型多输入和不确定的特性。传统的BP网络在训练时易陷入局部极小点从而导致训练时间长、收敛速度慢,采用Levenberg-Marqua... 农村稻区水稻螟虫发生量与多种气候因素相关,各因素之间存在相互作用,是非线性系统。神经网络能有效地描述非线性模型多输入和不确定的特性。传统的BP网络在训练时易陷入局部极小点从而导致训练时间长、收敛速度慢,采用Levenberg-Marquardt优化算法(简称L-M算法)能克服其缺点。在MATLAB中应用L-M算法对辽宁盘锦田间稻区进行水稻螟虫发生量的仿真预测,试验结果表明L-M优化算法的预测精度和收敛速度明显提高,为稻区防控虫害和精确喷药提供参考,具有实用价值。 展开更多
关键词 神经网络 l-M优化算法 预测模型 水稻螟虫
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