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基于数字孪生与LS-SVM的燃煤机组锅炉主再热汽温寻优研究
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作者 王旭东 傅谦晶 +4 位作者 程爱勇 刘俊麟 陈辉 李斌 邵尉涛 《计算机应用文摘》 2026年第2期87-89,共3页
针对燃煤机组锅炉主再热汽温控制中存在的滞后性、多变量耦合及动态工况适应难题,文章提出一种融合数字孪生技术与最小二乘支持向量机(Least Squares Support Vector Machine,LS-SVM)的汽温寻优方法。通过构建锅炉三维数字孪生模型实现... 针对燃煤机组锅炉主再热汽温控制中存在的滞后性、多变量耦合及动态工况适应难题,文章提出一种融合数字孪生技术与最小二乘支持向量机(Least Squares Support Vector Machine,LS-SVM)的汽温寻优方法。通过构建锅炉三维数字孪生模型实现设备状态实时映射,结合LS-SVM建立多变量动态预测模型,并引入多目标微分进化算法(MODE)进行参数优化。实际应用表明,该方法使主汽温波动范围从±7℃缩小至±2.5℃,再热汽温预测误差稳定在±1.5℃以内,年节约燃煤成本超400万元,为火电机组深度调峰与能效提升提供技术支撑。 展开更多
关键词 数字孪生 ls-svm 主再热汽温 多目标优化 深度调峰
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基于自适应动态无偏LS-SVM的水下移动节点定位预测算法
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作者 彭铎 查海音 曹坚 《物联网技术》 2025年第11期5-12,17,共9页
针对水下无线传感器网络中因环境的复杂性和节点的动态性导致的定位精度不高问题,提出了一种基于自适应动态无偏最小二乘支持向量机的水下移动节点定位预测算法。通过收集信标节点间的跳数向量和距离向量构建训练数据集,从而对动态无偏L... 针对水下无线传感器网络中因环境的复杂性和节点的动态性导致的定位精度不高问题,提出了一种基于自适应动态无偏最小二乘支持向量机的水下移动节点定位预测算法。通过收集信标节点间的跳数向量和距离向量构建训练数据集,从而对动态无偏LS-SVM模型开展训练;利用消除偏置项和核扩展矩阵对称正定性质的方法来增强模型的适应性。在训练过程中,引入动态增减算法和自适应时间窗长度选取算法,实时调整模型参数以应对水下环境的动态变化。实验证明,本算法在不同信标节点比例下均展现出优秀的定位精度和覆盖率;特别是当信标节点比例为30%时,相较于SVM定位算法、WSTA定位算法、HDET定位算法和BLSM定位算法,本算法的平均定位误差分别降低了21.32%、17.63%、19.03%和14.13%。此外,随着信标节点比例的增加,算法的定位精度和定位覆盖率都会提高。 展开更多
关键词 动态无偏ls-svm 动态增减算法 时间窗长度选取算法 最小二乘法 水下节点定位 移动预测
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基于RK-LS-SVM求常微分方程的近似解
3
作者 胡蝶 吴俊 +1 位作者 肖海霞 黄尚柱 《湖北汽车工业学院学报》 2025年第1期20-22,27,共4页
针对线性常微分方程的初值问题,提出一种将Runge-Kutta法与最小二乘支持向量机(LS-SVM)相结合的RK-LS-SVM方法求近似解。首先通过4阶Runge-Kutta法求出微分方程的数值解,然后将此数值解转化为LSSVM回归模型的约束条件,进而求解优化问题... 针对线性常微分方程的初值问题,提出一种将Runge-Kutta法与最小二乘支持向量机(LS-SVM)相结合的RK-LS-SVM方法求近似解。首先通过4阶Runge-Kutta法求出微分方程的数值解,然后将此数值解转化为LSSVM回归模型的约束条件,进而求解优化问题,所得闭式近似解连续可微,精度较高。数值算例验证了RK-LSSVM方法的有效性和可行性。 展开更多
关键词 RUNGE-KUTTA法 ls-svm 线性常微分方程 初值问题
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基于加权LS-SVM的电力现货交易市场价格预测
4
作者 朱立刚 黄一甲 田思聪 《电气技术与经济》 2025年第10期223-225,共3页
为提高电力现货交易市场价格预测精度,利用加权LS-SVM,提出了电力现货交易市场价格预测方法研究。首先,采集历史电价数据,覆盖足够的时间跨度以反映电力价格的波动性;根据历史电价数据的波动,选取与电力现货交易市场价格趋势相关的指标... 为提高电力现货交易市场价格预测精度,利用加权LS-SVM,提出了电力现货交易市场价格预测方法研究。首先,采集历史电价数据,覆盖足够的时间跨度以反映电力价格的波动性;根据历史电价数据的波动,选取与电力现货交易市场价格趋势相关的指标,充分捕捉市场动态;将趋势指标作为输入,利用加权LS-SVM算法,对未来电力价格进行预测,生成预测结果。实验结果显示:该方法应用后,在各个时间点的预测电价与实际电价高度一致,拟合度显著提升,能够精确捕捉并预测当日电力现货交易市场价格的实时波动。 展开更多
关键词 加权ls-svm 电力 现货 交易 市场 价格 预测
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基于PSO算法的LS-SVM在医疗管理系统中财务管理与决策系统的应用
5
作者 姚欣 王君杰 《微型电脑应用》 2025年第2期273-276,共4页
为了提高医疗管理系统中财务管理和决策系统的精确度和运行效率,利用支持向量机(SVM)对财务数据等进行分析,并构建最小二乘支持向量机(LS-SVM)模型,结合粒子群优化(PSO)算法对参数进行自动寻优;随后将利用PSO算法优化的LS-SVM(PSO-LS-S... 为了提高医疗管理系统中财务管理和决策系统的精确度和运行效率,利用支持向量机(SVM)对财务数据等进行分析,并构建最小二乘支持向量机(LS-SVM)模型,结合粒子群优化(PSO)算法对参数进行自动寻优;随后将利用PSO算法优化的LS-SVM(PSO-LS-SVM)应用到医疗管理系统中的财务管理和决策系统中,以提供实时动态财务数据,并推动医疗管理系统的数字化建设。研究结果表明,PSO-LS-SVM能够降低算法的整体复杂程度,加快机器运算的效率,使得收敛速度得到大幅度提升。利用PSO-LS-SVM对财务数据进行仿真,发现其具有较高的精确率,偏差值介于0~0.6;在SVM、LS-SVM、PSO-LS-SVM 3种算法中,SVM的偏差值最大,LS-SVM次之,PSO-LS-SVM最小,说明基于PSO优化的LS-SVM能够为医疗系统中的财务管理和决策系统提供更加科学的服务。 展开更多
关键词 PSO ls-svm 医疗管理系统 财务管理 决策系统
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基于极限学习机和LS-SVM算法的耙吸船疏浚优化研究
6
作者 史誉州 谢云飞 +1 位作者 刘雅奇 王栋臣 《珠江水运》 2025年第17期75-78,共4页
全球贸易增长推动港口航道疏浚需求激增,耙吸船作为主力装备,面临传统作业模式效率低、能耗高、环境扰动大等挑战,智能化疏浚技术成为行业升级的核心方向。因此研究提出了一种核函数优化极限学习机,同时结合循环式最小二乘支持向量机算... 全球贸易增长推动港口航道疏浚需求激增,耙吸船作为主力装备,面临传统作业模式效率低、能耗高、环境扰动大等挑战,智能化疏浚技术成为行业升级的核心方向。因此研究提出了一种核函数优化极限学习机,同时结合循环式最小二乘支持向量机算.法构建优化模型。实验结果表明,核极限学习机算法迭代次数为150次时,平均损失值为0016,该算法识别准确率、召回率以及召回率的调和平均值均.维持在97%以上。另外将融合算法模型与实测装舱产量预测数据进行对比,重合度.达到986%,混合模型在同一时间段内完成的总疏浚量也远高于对比模型,最高达到11653m^(3)/h。上述结果表明,该算法模型对于耙吸船疏浚作业优化具有积极的效果。 展开更多
关键词 极限学习机 核函数 ls-svm 疏浚优化 耙吸船
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基于多分类LS-SVM的智慧变电站电力变压器故障诊断
7
作者 刘刚 郭环宇 +3 位作者 周进华 季卫 范振超 齐谦康 《漫科学(科技应用)》 2025年第10期142-144,共3页
针对传统电力变压器故障诊断方法存在对复杂故障模式识别能力有限、诊断准确率不高的问题,本文提出了基于多分类LS-SVM的智慧变电站电力变压器故障诊断研究。利用小波包变换,对电力变压器信号进行特征提取,获取能反映故障状态的关键信息... 针对传统电力变压器故障诊断方法存在对复杂故障模式识别能力有限、诊断准确率不高的问题,本文提出了基于多分类LS-SVM的智慧变电站电力变压器故障诊断研究。利用小波包变换,对电力变压器信号进行特征提取,获取能反映故障状态的关键信息;构建多分类LS-SVM模型,输入提取的信号特征,利用其处理多分类问题的优势进行故障分类。实验结果显示,在运用该方法之后,对6种不同类型电力变压器故障样本开展诊断时,其诊断准确率均实现了100%的水平,有力地保障了诊断结果的精确性。 展开更多
关键词 多分类ls-svm 智慧变电站 电力变压器 故障诊断
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优化算法提高LS-SVM模型预测爆破振动峰值速度的性能研究
8
作者 邓长庆 郑皓文 张国鹏 《河南科学》 2025年第6期831-837,共7页
为了提高爆破振动峰值速度的预测效果,采用最小二乘支持向量机(LS-SVM)模型预测爆破振动峰值速度,利用细菌觅食(BFO)、人工鱼群(AFSA)和自适应粒子群(APSO)三种优化算法确定LS-SVM模型控制参数。在构建的BFO-LSSVM、AFSA-LSSVM和APSO-LS... 为了提高爆破振动峰值速度的预测效果,采用最小二乘支持向量机(LS-SVM)模型预测爆破振动峰值速度,利用细菌觅食(BFO)、人工鱼群(AFSA)和自适应粒子群(APSO)三种优化算法确定LS-SVM模型控制参数。在构建的BFO-LSSVM、AFSA-LSSVM和APSO-LSSVM预测模型中,以水平距离、高程、总药量、最大单响药量、炮孔进深作为输入参数,以爆破振动峰值速度作为输出参数。同时采用LS-SVM模型作为对照组,与优化后的模型进行比较。并基于滇中引水工程引水隧洞现场测试采集的30组数据集对上述模型进行训练和测试。对比分析预测结果,三种优化方法均能提高LS-SVM模型的预测效果,其中,AFSA-LSSVM模型(R2=0.9874,AARD=2.9562)的综合表现最优。 展开更多
关键词 爆破振动峰值速度 ls-svm 细菌觅食算法 人工鱼群算法 自适应粒子群算法
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基于小波包和LS-SVM模型的滚动轴承故障诊断
9
作者 孙晓涛 《中国科技论文在线精品论文》 2025年第3期115-117,共3页
本文基于频谱分析结合小波包变换方法提取滚动轴承振动数据的能量特征,分频段分别提取能量特征构建特征向量,试验对比最小二乘支持向量机诊断模型和自适应遗传算法优化后的最小二乘支持向量机诊断模型的诊断准确率,验证遗传算法的有效... 本文基于频谱分析结合小波包变换方法提取滚动轴承振动数据的能量特征,分频段分别提取能量特征构建特征向量,试验对比最小二乘支持向量机诊断模型和自适应遗传算法优化后的最小二乘支持向量机诊断模型的诊断准确率,验证遗传算法的有效性。通过交叉和变异来优化最小二乘支持向量机的权重和结构参数,增强模型的泛化能力,对提取的滚动轴承故障数据的能量特征进行诊断和识别,具有积极实际装车应用价值,可以实时诊断轨道交通列车滚动轴承的运行状态。 展开更多
关键词 机械学 轨道交通 最小二乘支持向量机(ls-svm) 小波包 信号处理
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露天采矿爆破振动对民房破坏的LS-SVM预测模型 被引量:41
10
作者 邵良杉 白媛 +1 位作者 邱云飞 杜占玮 《煤炭学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2012年第10期1637-1642,共6页
利用支持向量机学习原理,研究露天采矿爆破振动对民房破坏的预测问题。选取爆破振动幅值、主频率、主频率持续时间、灰缝强度、砖墙面积率、房屋高度、屋盖形式、圈梁构造柱、施工质量和场地条件作为露天采矿爆破振动对民房破坏的影响因... 利用支持向量机学习原理,研究露天采矿爆破振动对民房破坏的预测问题。选取爆破振动幅值、主频率、主频率持续时间、灰缝强度、砖墙面积率、房屋高度、屋盖形式、圈梁构造柱、施工质量和场地条件作为露天采矿爆破振动对民房破坏的影响因素,以工程实际检测数据为训练样本,建立露天采矿爆破振动对民房破坏的LS-SVM预测模型。利用32组爆破实验数据作为学习样本对支持向量机进行训练,建立相应的预测模型并通过回代估计方法进行回检,误判率为0,用另外12组现场实验数据作为检验样本进行测试,测试结果良好。结果表明,LS-SVM预测方法的误判率低,判别精度高,为露天采矿爆破振动对民房破坏预测提供了一种行之有效的新方法,可以在实际相关工程中展开使用。 展开更多
关键词 露天采矿 爆破振动 民房破坏 ls-svm
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基于混沌优化的LS-SVM非线性预测控制方法 被引量:7
11
作者 杨红 罗飞 +1 位作者 许玉格 梁筱斌 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2010年第5期229-232,共4页
针对非线性系统的控制问题,提出了一种基于LS-SVM的预测控制技术。该方法将LS-SVM和非线性预测控制思想有机结合,利用混沌映射的特性,通过引入混沌优化技术对LS-SVM参数进行优化,同时又将其作为滚动优化策略,避免了非线性预测控制中复... 针对非线性系统的控制问题,提出了一种基于LS-SVM的预测控制技术。该方法将LS-SVM和非线性预测控制思想有机结合,利用混沌映射的特性,通过引入混沌优化技术对LS-SVM参数进行优化,同时又将其作为滚动优化策略,避免了非线性预测控制中复杂的梯度计算和矩阵求逆问题,仿真研究说明了该非线性预测控制器的有效性及实时性。 展开更多
关键词 ls-svm 混沌优化 预测控制 滚动优化
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移动通信话务量多步预测的LS-SVM方法研究 被引量:14
12
作者 王少军 刘琦 +2 位作者 彭喜元 刘大同 陈强 《仪器仪表学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2011年第6期1258-1264,共7页
针对目前移动通讯对话务量预测的高精度、高效率和多步预测需求,提出一种基于最小二乘支持向量机(least-squaresupport vector machine,LS-SVM)的话务量预测方法,采用自相关分析法确定LS-SVM建模输入样本的嵌入维数和延迟时间,最大限度... 针对目前移动通讯对话务量预测的高精度、高效率和多步预测需求,提出一种基于最小二乘支持向量机(least-squaresupport vector machine,LS-SVM)的话务量预测方法,采用自相关分析法确定LS-SVM建模输入样本的嵌入维数和延迟时间,最大限度地保留历史信息并降低样本的维数;在此基础上,以最少量预测值代替真实值构成多步预测的输入样本,解决了多步预测精度下降的问题。通过中国移动黑龙江有限公司完成的实际应用测试表明:该方法可以实现话务量的高精度、在线多步预测,具备良好的实用性。 展开更多
关键词 话务量预测 时间序列 ls-svm 自相关分析 多步预测
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基于加权LS-SVM时间序列短期瓦斯预测研究 被引量:9
13
作者 乔美英 马小平 +1 位作者 兰建义 王莹 《采矿与安全工程学报》 EI 北大核心 2011年第2期310-314,共5页
针对神经网络的瓦斯预测模型存在的泛化性能差且存在易陷入局部最优的缺点,提出了基于最小二乘支持向量机(LS-SVM)时间序列瓦斯预测方法.由于标准最小二乘支持向量机(LS-SVM)要求样本误差分布服从高斯分布,且标准LS-SVM丧失鲁棒性与稀... 针对神经网络的瓦斯预测模型存在的泛化性能差且存在易陷入局部最优的缺点,提出了基于最小二乘支持向量机(LS-SVM)时间序列瓦斯预测方法.由于标准最小二乘支持向量机(LS-SVM)要求样本误差分布服从高斯分布,且标准LS-SVM丧失鲁棒性与稀疏性等特点,提出了基于加权LS-SVM的瓦斯时间序列预测的方法,从而提高了标准LS-SVM模型的鲁棒性.其中时间序列的嵌入维数与延迟时间采用了微熵率最小原则进行选取,在此基础上给出了基于加权LS-SVM实现多步时间序列预测的算法实现步骤.最后利用MATLAB 7.1对其进行仿真研究,通过鹤壁十矿1个突出工作面的瓦斯涌出数据实例对模型进行了验证.结果表明,加权LS-SVM模型比标准的LS-SVM明显提高了鲁棒性,可较好地实现时间序列数据的多步预测. 展开更多
关键词 加权ls-svm 时间序列 鲁棒性 瓦斯预测
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江西省生猪价格波动的成因及其预警分析——基于灰色关联和LS-SVM模型 被引量:10
14
作者 付莲莲 翁贞林 张雅燕 《浙江农业学报》 CSCD 北大核心 2016年第9期1624-1630,共7页
以2000年1月至2015年5月的江西生猪价格数据为研究对象,利用Census-X12和HP滤波分解方法探索生猪价格波动的特征,结合逐步回归法和灰色关联分析识别影响生猪价格波动的显著因素,在此基础上,构建LS-SVM模型对生猪价格进行预测。结果表明... 以2000年1月至2015年5月的江西生猪价格数据为研究对象,利用Census-X12和HP滤波分解方法探索生猪价格波动的特征,结合逐步回归法和灰色关联分析识别影响生猪价格波动的显著因素,在此基础上,构建LS-SVM模型对生猪价格进行预测。结果表明,生猪价格波动具有明显的季节性,每年的1月份季节因子最大,6月份降至全年的最低点;2000年以来生猪价格共经历了7个波动周期,平均周期为25.3个月;随机性成分对生猪价格的贡献日益增大,玉米价格、仔猪价格、猪肉价格、生产者预期、牛肉价格和疫情对生猪价格的波动有显著作用,其中玉米价格和仔猪价格的影响较大;LS-SVM模型的预测值和真实值很接近,平均误差仅为1.37%,LS-SVM能较好地反映生猪价格及其影响因素之间的复杂的非线性关系。 展开更多
关键词 生猪价格 波动特征 灰色关联 ls-svm模型 预警
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Grain Yield Prediction for Irrigation District Based on LS-SVM 被引量:5
15
作者 宰松梅 贾艳辉 +1 位作者 温季 郭冬冬 《Agricultural Science & Technology》 CAS 2009年第6期1-3,6,共4页
Commonly used grain yield forecasting models were briefly reviewed, and a yield prediction model of irrigation district was established based on least squares support vector machines (LS-SVM). The grain yield in irr... Commonly used grain yield forecasting models were briefly reviewed, and a yield prediction model of irrigation district was established based on least squares support vector machines (LS-SVM). The grain yield in irrigation district was analog calculated. And the test samples were used to compare with gray prediction, and neural network model. The maximum predicted error of least squares SVM was 7.12%, with an average error of 4.81%. The results showed that LS-SVM model has high prediction accuracy and strong generalization ability. So it could be used as a new method for irrigation district yield prediction 展开更多
关键词 YIELD PREDICTION ls-svm MODEL
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基于迭代LS-SVM生物氧化提金预处理工艺参数优化算法的研究 被引量:8
16
作者 高丙朋 南新元 魏霞 《贵金属》 CAS CSCD 北大核心 2012年第2期40-43,共4页
支持向量机(SVM)是一种新的具有优越特性的机器学习算法、最小二乘法支持向量机(LS-SVM)是SVM的一种改进算法,但是直接利用常规的LS-SVM对生物氧化提金预处理工艺参数优化存在着一些问题。通过引入迭代算法和LS-SVM对生物氧化提金预处... 支持向量机(SVM)是一种新的具有优越特性的机器学习算法、最小二乘法支持向量机(LS-SVM)是SVM的一种改进算法,但是直接利用常规的LS-SVM对生物氧化提金预处理工艺参数优化存在着一些问题。通过引入迭代算法和LS-SVM对生物氧化提金预处理工艺参数离线数据进行参数预测相结合完成工艺参数的优化,此方法计算量相对较小,易于掌握,为企业生产提供了一个相对可靠的理论支持。 展开更多
关键词 冶金技术 生物氧化 优化 迭代法 ls-svm 提金率
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基于在线LS-SVM的动力电池SOC估算方法研究 被引量:8
17
作者 党选举 言理 +2 位作者 姜辉 伍锡如 张向文 《电源技术》 CAS CSCD 北大核心 2017年第5期752-756,共5页
荷电状态(SOC)是描述动力电池状态的重要参数之一,提高SOC估计的准确性对电动汽车电池管理系统的研究至关重要。提出一种改进的最小二乘支持向量机(LS-SVM),动态地调整模型参数,对电池的开路电压(OCV)进行在线实时估计;通过SOC与OCV的... 荷电状态(SOC)是描述动力电池状态的重要参数之一,提高SOC估计的准确性对电动汽车电池管理系统的研究至关重要。提出一种改进的最小二乘支持向量机(LS-SVM),动态地调整模型参数,对电池的开路电压(OCV)进行在线实时估计;通过SOC与OCV的关系确定初值,采用安时积分法估算SOC;并利用OCV的偏差信息对电池SOC进行修正,有效地补偿拟合误差和安时积分法产生的累计误差。仿真实验结果表明,在线LS-SVM算法能准确地逼近实际SOC值,平均绝对误差为1.279 3%。 展开更多
关键词 电动汽车 动力电池 荷电状态 在线ls-svm
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基于BIM-DB仿真和LS-SVM的建筑能耗预测 被引量:11
18
作者 吴贤国 邓婷婷 +2 位作者 陈彬 陶妍艳 王雷 《土木工程与管理学报》 北大核心 2020年第6期1-7,共7页
建筑外围护结构性能对建筑能耗有十分显著的影响,其中影响较大的参数包括:外墙综合传热系数、外墙太阳辐射吸收系数、屋面综合传热系数、屋面太阳辐射吸收系数、外窗综合传热系数和窗墙比。为了在设计阶段实现建筑能耗预测,本文将建立的... 建筑外围护结构性能对建筑能耗有十分显著的影响,其中影响较大的参数包括:外墙综合传热系数、外墙太阳辐射吸收系数、屋面综合传热系数、屋面太阳辐射吸收系数、外窗综合传热系数和窗墙比。为了在设计阶段实现建筑能耗预测,本文将建立的BIM模型导入Designbuilder能耗分析软件,针对以上六个外围护结构设计参数进行正交试验并利用能耗仿真获取数据样本集;在此基础上利用最小二乘支持向量机(LS-SVM)对建筑能耗数据进行预测。为了验证预测的可靠性,将预测结果分别同BP人工神经网络、小波神经网络以及SVM预测结果进行对比分析,结果表明LS-SVM对建筑能耗进行预测具有明显优势。 展开更多
关键词 建筑能耗 BIM 能耗仿真 建筑围护结构 ls-svm
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基于LS-SVM响应面法的基坑支护结构优化设计 被引量:5
19
作者 曹净 丁文云 +2 位作者 赵党书 宋志刚 桂跃 《昆明理工大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2014年第4期43-47,共5页
由于受安全性和经济性的双重指标要求,基坑支护结构优化设计一直是基坑工程中的研究重点之一.本文结合均匀试验设计(UD)和粒子群算法优化的最小二乘支持向量机(PSOLSSVM),提出了一种基于LS-SVM响应面法的基坑支护结构优化设计方法.其中... 由于受安全性和经济性的双重指标要求,基坑支护结构优化设计一直是基坑工程中的研究重点之一.本文结合均匀试验设计(UD)和粒子群算法优化的最小二乘支持向量机(PSOLSSVM),提出了一种基于LS-SVM响应面法的基坑支护结构优化设计方法.其中,以工程量为优化目标,以安全系数作为约束条件,首先通过UD和有限元计算高效构造学习样本,然后利用PSO-LSSVM模型的高度非线性映射能力建立学习样本响应面,并预测由Monte-Carlo模拟生成的多组随机样本结果,最后从中筛选满足全部约束条件的且目标函数值最小的样本作为优化设计最优解.通过算例分析表明,该方法优化效果明显,且具有较好的效率和精度. 展开更多
关键词 基坑支护结构 响应面法 ls-svm PSO 均匀试验 优化设计
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基于LS-SVM的番茄产量在线预测 被引量:6
20
作者 高丙朋 姜波 南新元 《湖北农业科学》 北大核心 2012年第5期1025-1027,共3页
番茄酱生产企业为了更好地规划生产,合理地利用资源,降低成本,需要详细掌握不同品种番茄的产量。采用最小二乘法支持向量机(LS-SVM)引入不同品种产量预测加权系数及番茄产量预测过程中番茄生长及环境数据完整性在线处理,合理解决了番茄... 番茄酱生产企业为了更好地规划生产,合理地利用资源,降低成本,需要详细掌握不同品种番茄的产量。采用最小二乘法支持向量机(LS-SVM)引入不同品种产量预测加权系数及番茄产量预测过程中番茄生长及环境数据完整性在线处理,合理解决了番茄产量在线预测问题,预测效果理想,为企业安排生产和统筹规划提供参考依据。 展开更多
关键词 番茄产量 ls-svm 数据处理 预测
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