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基于EABC算法优化RFR模型的电力行业碳排放量预测 被引量:3
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作者 赵中华 张绪辉 +2 位作者 王太 刘科 张利孟 《山东电力技术》 2024年第1期77-84,共8页
针对电力行业碳排放量预测问题,在传统人工蜂群算法中引入遗传学习策略进行改进,提出一种基于进化人工蜂群算法优化的随机森林回归预测模型。首先在可拓展随机性环境影响评估模型(stochastic imacts by regression on population afflue... 针对电力行业碳排放量预测问题,在传统人工蜂群算法中引入遗传学习策略进行改进,提出一种基于进化人工蜂群算法优化的随机森林回归预测模型。首先在可拓展随机性环境影响评估模型(stochastic imacts by regression on population affluence and technlogy,STIRPAT)模型基础上确定电力行业碳排放量影响因素,将其作为预测模型的输入自变量,继而利用进化人工蜂群算法优化随机森林回归模型,从而避免模型参数主观设置不合理对预测精度的不利影响,最后运用参数优化后的模型对电力行业碳排放量进行预测。实际测算数据验证结果表明,该模型可以准确反映电力行业未来碳排放趋势,并且与其他预测模型相比,预测精度更高、优势更加明显,能够为节能减排政策制定提供参考借鉴。 展开更多
关键词 碳排放 STIRPAT模型 进化人工蜂群算法 随机森林回归模型
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数据-物理混合驱动的配电网运行韧性评估方法与提升策略
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作者 陈逸飞 郑子萱 +3 位作者 肖先勇 胡文曦 陈韵竹 王玉财 《电力系统保护与控制》 北大核心 2025年第10期13-22,共10页
配电网多元敏感用户生产信息的不透明,使得电压暂降对敏感负荷的影响难以通过构建显性函数来准确量化,进一步限制了配电网运行韧性提升策略的有效性。为解决上述问题,提出了基于数据-物理混合驱动的配电网运行韧性评估与提升方法。类比... 配电网多元敏感用户生产信息的不透明,使得电压暂降对敏感负荷的影响难以通过构建显性函数来准确量化,进一步限制了配电网运行韧性提升策略的有效性。为解决上述问题,提出了基于数据-物理混合驱动的配电网运行韧性评估与提升方法。类比传统韧性指标及其定义构建了计及电压暂降对敏感用户影响的运行韧性指标。考虑到不同敏感用户对电压暂降的耐受特性不同,构建电压暂降轨迹特征体系以表征电压暂降下不同敏感负荷的响应特性,提出了数据驱动的配电网运行韧性评估模型。在此基础上,将数据驱动的韧性评估流程嵌入多目标储能优化配置的物理模型中。最后以IEEE33节点配电网为例进行算例分析。结果表明,所提数据-物理混合驱动的储能优化配置模型能够解决电压暂降特征与运行韧性指标之间函数关系式难以显性表征的问题,能够在保障配电网运行经济性的同时改善运行韧性评估结果。 展开更多
关键词 配电网运行韧性 电压暂降 随机森林回归算法 储能优化配置 数据-物理混合模型
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QGA-RFR模型在导水裂隙带高度预测中的应用 被引量:10
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作者 邵良杉 周玉 《中国安全科学学报》 CAS CSCD 北大核心 2018年第3期19-24,共6页
为准确预测矿井顶板导水裂隙带高度,用随机森林回归算法(RFR)筛选出开采工作面导水裂隙带高度主要影响因素;借助量子遗传算法(QGA)优化RFR中分裂属性特征值和决策树棵数2个关键参数,建立基于QGA-RFR的导水裂隙带高度预测模型;将实测... 为准确预测矿井顶板导水裂隙带高度,用随机森林回归算法(RFR)筛选出开采工作面导水裂隙带高度主要影响因素;借助量子遗传算法(QGA)优化RFR中分裂属性特征值和决策树棵数2个关键参数,建立基于QGA-RFR的导水裂隙带高度预测模型;将实测的124组导水裂隙带相关数据代入模型进行训练和预测,并将预测结果与GA-RFR、RFR、BP和支持向量机(SVM)等模型预测结果对比。结果表明:QGA-RFR模型的最优参数组合为(5,350),该参数下模型预测误差值仅为0.113 8;与GA-RFR、RFR、BP和SVM等模型相比,QGA-RFR模型具有更小的平均绝对百分比误差值(0.037 63)、均方根误差值(2.129)和最大相对误差值(0.055 06),验证了QGA-RFR模型的拟合效果更优。 展开更多
关键词 导水裂隙带高度 随机森林回归算法(rfr) 量子遗传算法(QGA) QGA-rfr模型 支持向量机(SVM) 开采工作面
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一种基于EEMD-RFR的水库滑坡台阶状位移预测模型 被引量:9
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作者 安冬 宋琨 +1 位作者 仪政 易庆林 《山地学报》 CSCD 北大核心 2021年第1期143-150,共8页
水库滑坡的位移与周期性的库水波动和季节性降雨等诱发因素关系密切,由于库水位升降和降雨的作用,滑坡累计位移变形曲线呈明显的“台阶状”,准确、及时地预测此类台阶状位移对提升该变形的认识具有重要意义。为深入了解诱发因素对水库... 水库滑坡的位移与周期性的库水波动和季节性降雨等诱发因素关系密切,由于库水位升降和降雨的作用,滑坡累计位移变形曲线呈明显的“台阶状”,准确、及时地预测此类台阶状位移对提升该变形的认识具有重要意义。为深入了解诱发因素对水库滑坡位移的影响,预测其变形演化趋势,本研究提出了一种基于集合经验模态分解(EEMD)和随机森林回归模型(RFR)的滑坡位移预测模型。以水库滑坡——三峡库区白家包滑坡2007年4月至2018年12月的变形数据为例,进行“台阶状”位移的预测与模型检验。通过EEMD方法将累计位移分解为趋势项和周期项,其中趋势项采取最小二乘法的三次多项式拟合;周期项基于诱发因素组合和滑坡位移的响应变化,建立RFR模型进行预测。根据时间序列加法,将趋势项和周期项预测值叠加,获得总位移预测值。结果表明EEMD-RFR模型基本反映了滑坡累计位移的“台阶状”变化趋势,相关系数R达到0.997。通过与两种BP神经网络预测方法的对比,反映EEMD-RFR模型具有更好的预测效果。本研究为水库滑坡台阶状位移预测提供了一种有效的新方法,对了解水库滑坡长期变形具有一定意义。 展开更多
关键词 水库滑坡 台阶状位移 位移预测模型 集合经验模态分解(EEMD) 随机森林(rfr)
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基于GR-RFR算法的古陶瓷艺术品定价研究 被引量:2
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作者 吕红娣 詹棠森 +1 位作者 陈武 张佳奇 《江西科学》 2022年第6期1047-1051,共5页
随着艺术投资市场的快速发展,价格的参差不齐制约陶瓷艺术市场发展。从雅昌网中采集了近5年的古陶瓷艺术品拍卖数据,包含古陶瓷艺术品的专家描述、尺寸、拍卖价格等9个比较有参考价值的指标数据。以尺寸、朝代、拍卖价格等6个变量,构建... 随着艺术投资市场的快速发展,价格的参差不齐制约陶瓷艺术市场发展。从雅昌网中采集了近5年的古陶瓷艺术品拍卖数据,包含古陶瓷艺术品的专家描述、尺寸、拍卖价格等9个比较有参考价值的指标数据。以尺寸、朝代、拍卖价格等6个变量,构建基于RG-RFR算法的古代陶瓷艺术品价格预测模型,并利用三折交叉验证的随机和网格双重搜索法优化参数,得出较为精准的模型。预测效果表明:所建立的RG-RFR预测模型具有很高的准确性和鲁棒性.该模型的训练与验证得分均高于0.98,以及预测误差平均值为0.0051,足以说明该模型在古陶瓷艺术品价值方面取得了较好的预测效果。利用这个模型可挖掘影响古陶瓷艺术品价值的因素。 展开更多
关键词 RG-rfr算法 古陶瓷艺术品价值预测模型 随机搜索法 网格搜索法
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基于NPP/VIIRS和LJ1-01夜间灯光数据的人口空间化对比研究——以北京市为例 被引量:7
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作者 李昊 张和生 王美玲 《遥感信息》 CSCD 北大核心 2021年第5期90-97,共8页
为探究珞珈一号01星(LJ1-01)获取的最新一代夜间灯光数据在人口空间化研究的适用性,采用NPP/VIIRS夜间灯光数据、LJ1-01夜间灯光数据、WorldPop人口数据、土地利用数据等,在乡镇(街道)尺度上分别建立线性回归模型、GWR模型和RFR模型,并... 为探究珞珈一号01星(LJ1-01)获取的最新一代夜间灯光数据在人口空间化研究的适用性,采用NPP/VIIRS夜间灯光数据、LJ1-01夜间灯光数据、WorldPop人口数据、土地利用数据等,在乡镇(街道)尺度上分别建立线性回归模型、GWR模型和RFR模型,并对建模结果进行评价。结果表明:线性回归模型和GWR模型在人口密度大的区域模拟效果较好,RFR模型在整个区域表现更稳定;GWR模型的精度与空间自相关程度有关,在分区构建GWR模型时还要考虑空间因素的影响;基于LJ1-01夜间灯光数据的人口空间化结果在拟合度以及精度方面均优于NPP/VIIRS。根据实验结果可知,由LJ1-01数据制作的人口空间分布图能够清晰地展示城市内部人口空间分布的差异,在人口空间化研究方向具有巨大潜力。 展开更多
关键词 LJ1-01 NPP/VIIRS 人口空间化 线性回归模型 GWR模型 rfr模型
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超大规模语料库精加工技术研究 被引量:4
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作者 曲维光 唐旭日 俞敬松 《当代语言学》 CSSCI 北大核心 2009年第2期136-146,共11页
在对现有词法标注器标注质量考察分析的基础上,本文提出语料库精加工的方法。利用这些方法,对从《人民日报》社购得的1998年上半年样例语料重新进行校对,从中排查并修改了5万余处切分和词性标注的错误或不一致,提高了样例语料的质量。... 在对现有词法标注器标注质量考察分析的基础上,本文提出语料库精加工的方法。利用这些方法,对从《人民日报》社购得的1998年上半年样例语料重新进行校对,从中排查并修改了5万余处切分和词性标注的错误或不一致,提高了样例语料的质量。本文提出的基于上下文词语相对词频比之和RFR_SUM的消歧模型,具有很好的分类效果。利用重新校对过的样例语料作为训练数据,再利用RFR_SUM模型对400余种常见歧义现象的消解进行训练,并将所得到的模型应用于超大规模语料的精加工,也取得良好的效果。 展开更多
关键词 语料精加工 rfr_SUM模型 样例语料 粗标语料
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