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An Artificial Neural Network-Based Response Surface Method for Reliability Analyses of c-φ Slopes with Spatially Variable Soil 被引量:4
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作者 舒苏荀 龚文惠 《China Ocean Engineering》 SCIE EI CSCD 2016年第1期113-122,共10页
This paper presents an artificial neural network(ANN)-based response surface method that can be used to predict the failure probability of c-φslopes with spatially variable soil.In this method,the Latin hypercube s... This paper presents an artificial neural network(ANN)-based response surface method that can be used to predict the failure probability of c-φslopes with spatially variable soil.In this method,the Latin hypercube sampling technique is adopted to generate input datasets for establishing an ANN model;the random finite element method is then utilized to calculate the corresponding output datasets considering the spatial variability of soil properties;and finally,an ANN model is trained to construct the response surface of failure probability and obtain an approximate function that incorporates the relevant variables.The results of the illustrated example indicate that the proposed method provides credible and accurate estimations of failure probability.As a result,the obtained approximate function can be used as an alternative to the specific analysis process in c-φslope reliability analyses. 展开更多
关键词 slope reliability spatial variability artificial neural network Latin hypercube sampling random finite element method
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基于大语言模型的平台经济赋能企业价值效应研究
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作者 郭露 袁英茜 王政海 《统计与信息论坛》 北大核心 2026年第3期28-42,共15页
数字经济时代下,随着信息技术高速发展,平台经济已成为经济增长的新引擎。企业亟须将平台经济的发展与自身价值的提升进行深度融合,为其长远发展奠定坚实的基础。为深入探究平台经济对企业价值的影响并探讨其作用机制,本文运用ERNIE大... 数字经济时代下,随着信息技术高速发展,平台经济已成为经济增长的新引擎。企业亟须将平台经济的发展与自身价值的提升进行深度融合,为其长远发展奠定坚实的基础。为深入探究平台经济对企业价值的影响并探讨其作用机制,本文运用ERNIE大语言模型和企业年报较为精准地识别企业层面平台经济的发展,在此基础上以2013—2022年中国A股上市企业的相关数据为样本展开实证研究。研究发现,平台经济发展显著驱动了企业价值的提升,这一结论在经过一系列稳健性检验后仍然有效。进一步的机制分析发现,平台经济发展一方面能够通过提高企业创新效率进而驱动企业价值的攀升;另一方面能够通过提升企业全要素生产率进而促进企业价值的提升。此效应在高科技企业、非劳动密集型企业和西部地区企业中表现得更为明显。本文的研究为深入理解平台经济发展对企业价值的驱动效应,推动数字平台与微观企业的深度融合发展提供了经验参考和政策启示。 展开更多
关键词 平台经济 企业价值 大语言模型 词频法 人工神经网络工具变量法
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对象输入参数优化的人工神经网络方法 被引量:4
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作者 裴旭东 黄聪明 《北京理工大学学报》 EI CAS CSCD 2000年第1期61-64,共4页
研究对象输入参数的优化方法 .建立对象的人工神经网络模型 ,根据模型输出对输入的梯度 ,采用有约束梯度优化方法 ,研究在限定范围内的对象输入参数的寻优 .通过对文献中实验数据的处理 ,得到了与文献中相近的优化结果 .
关键词 神经网络 有约束最优化 参数优化 对象输入参数
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一种BP神经网络的改进算法及其应用 被引量:9
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作者 刘淳 周菁菁 《信息与电脑》 2018年第11期60-61,64,共3页
人工神经网络在现代科学技术领域展现出了巨大的应用潜力。但是,传统的BP神经网络存在运算速度慢、易陷入局部极小值的问题。为了解决这个问题,笔者尝试通过改变误差梯度方向及使用线性搜索来改进BP算法。为了验证改进效果,使用某钻井... 人工神经网络在现代科学技术领域展现出了巨大的应用潜力。但是,传统的BP神经网络存在运算速度慢、易陷入局部极小值的问题。为了解决这个问题,笔者尝试通过改变误差梯度方向及使用线性搜索来改进BP算法。为了验证改进效果,使用某钻井的声波测井数据,对比了传统BP算法和改进后的算法在确定岩层孔隙度方面的效果。 展开更多
关键词 人工神经网络 BP算法 变梯度法
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基于变权模糊综合法与人工神经网络的地铁车辆转向架系统健康状态评价 被引量:2
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作者 张磊 韩斌 樊茜琪 《城市轨道交通研究》 北大核心 2024年第2期179-184,共6页
[目的]相较于现代地铁车辆普遍采用的计划修和故障修的维修模式,状态修可以在优化维修策略和成本的同时,把握车辆系统的健康状态和运行情况。为实现状态修,需对车辆系统健康状态进行准确评价。[方法]以地铁车辆转向架系统为对象,对其健... [目的]相较于现代地铁车辆普遍采用的计划修和故障修的维修模式,状态修可以在优化维修策略和成本的同时,把握车辆系统的健康状态和运行情况。为实现状态修,需对车辆系统健康状态进行准确评价。[方法]以地铁车辆转向架系统为对象,对其健康状态的评价方法进行深入研究。依据转向架系统组成具有层次性的特点,以劣化度为依据,将层次分析法和变权理论相结合,根据模糊综合评判思路,建立基于劣化度的地铁车辆转向架健康状态变权模糊综合评价模型,提出建模流程;通过选取的地铁车辆转向架系统健康状态评价指标对其进行健康状态评估,获得样本数据;利用样本数据对BP神经网络、支持向量机和随机森林三种不同的人工神经网络进行训练,利用实际测试数据判断三种不同类型人工神经网络的评价效果。[结果及结论]随机森林模型对地铁车辆转向架系统健康状态的识别能力最强,可实现对地铁车辆转向架系统的智能化健康评估。 展开更多
关键词 地铁车辆 转向架 健康状态评价 变权模糊综合法 人工神经网络
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多层变权人工神经网络智能评估方法研究
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作者 刘石 《山西建筑》 2018年第33期30-31,共2页
针对大型复杂结构的监测和评估,综合使用层次分析、人工神经网络与变权综合及灰色关联度评估结合,使得思维评价结果以命令、函数和分析模拟程序应用于安全评估和决策,实现智能模糊评判。
关键词 人工神经网络 变权综合法 智能评估
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