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基于DBNs风机故障检测方案设计
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作者 王默玉 段利锋 +1 位作者 李新颖 申晓留 《中国科技信息》 2013年第22期128-131,共4页
状态监测对于了解风机的健康状况,从而制定相对应的检修方案至关重要。采用dbns对风机关键部位的温度参数进行分析和特征提取,生成在正常情况的评估出力值,通过比较评估值和实际出力情况来计算风机出现潜在故障的可能性,从而为工作人员... 状态监测对于了解风机的健康状况,从而制定相对应的检修方案至关重要。采用dbns对风机关键部位的温度参数进行分析和特征提取,生成在正常情况的评估出力值,通过比较评估值和实际出力情况来计算风机出现潜在故障的可能性,从而为工作人员制定检修工作部署提供决策辅助。 展开更多
关键词 状态监测 dbns 风力发电机 SCADA
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Comparative Study and Analysis of Performances among RNS, DBNS, TBNS and MNS for DSP Applications
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作者 Rakhi Roy Debanjana Datta +2 位作者 Somnath Bhagat Sangita Saha Amitabha Sinha 《Journal of Signal and Information Processing》 2015年第2期49-65,共17页
This paper presents a comparative study of the performances of arithmetic units, based on different number systems like Residue Number System (RNS), Double Base Number System (DBNS), Triple Base Number System (TBNS) a... This paper presents a comparative study of the performances of arithmetic units, based on different number systems like Residue Number System (RNS), Double Base Number System (DBNS), Triple Base Number System (TBNS) and Mixed Number System (MNS) for DSP applications. The performance analysis is carried out in terms of the hardware utilization, timing complexity and efficiency. The arithmetic units based on these number systems were employed in designing various modulation schemes like Binary Frequency Shift Keying (BFSK) modulator/demodulator. The analysis of the performance of the proposed modulator on above mentioned number systems indicates the superiority of other number systems over binary number system. 展开更多
关键词 Residue NUMBER SYSTEM (RNS) Double BASE NUMBER SYSTEM (dbns) Triple BASE NUMBER SYSTEM (TBNS) Mixed NUMBER SYSTEM (MNS) Look Up Table (LUT) Digital Signal Processing (DSP)
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海洋石油防喷器液压控制系统可靠性评估方法
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作者 宋春旺 刘洪波 +4 位作者 李波 郭卫华 刘子杰 于钰隆 蔡宝平 《石油机械》 北大核心 2026年第1期55-65,共11页
海洋石油防喷器(BOP)是海上钻井作业的安全核心,其液压控制系统可靠性直接影响平台和人员的安全。为解决防喷器液压控制系统可靠性评估中数据稀缺、信息不均衡及建模复杂等难题,提出了一种基于多源数据融合与动态贝叶斯网络(DBN)的评估... 海洋石油防喷器(BOP)是海上钻井作业的安全核心,其液压控制系统可靠性直接影响平台和人员的安全。为解决防喷器液压控制系统可靠性评估中数据稀缺、信息不均衡及建模复杂等难题,提出了一种基于多源数据融合与动态贝叶斯网络(DBN)的评估方法。目的在于通过融合历史与试验数据,克服数据不足难题,并结合多态降级与相关性特征提升可靠性评估准确度。利用贝叶斯(BN)方法整合不同来源的数据,通过马尔可夫链蒙特卡罗模拟(MCMC)获取后验分布;利用DBN建立组件多级降态评估模型并分析维修策略影响,采用DNB进行可靠性推理。研究结果表明,10 a后的系统可靠性最低达81.31%,考虑维修策略后系统的可用性仍然高达91.81%,优于仅基于试验数据的传统方法,有效实现了复杂系统的可靠性建模和评估。该方法在小子样复杂系统的可靠性评估中表现突出,为深水钻井防喷器液压控制系统的维护提供了重要的理论与技术支持,具有较高的工程应用价值。 展开更多
关键词 海洋石油防喷器 多源数据融合 动态贝叶斯网络(DBN) 马尔可夫链蒙特卡罗模拟(MCMC) 可靠性 多态降级
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转基因玉米品种“宏硕899SK”的选育
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作者 籍强 王晓强 +2 位作者 王坤 宋美俊 高利 《黑龙江粮食》 2026年第1期29-31,共3页
为深入落实玉米产业结构调整和区域布局,持续加大高产稳产、耐密抗倒、抗病抗虫、适宜机械化作业的紧凑型玉米品种推广力度,稳步推进玉米生物育种技术的应用,辽宁宏硕种业科技有限公司在党和国家相关政策的支持下,培育出玉米新品种—宏... 为深入落实玉米产业结构调整和区域布局,持续加大高产稳产、耐密抗倒、抗病抗虫、适宜机械化作业的紧凑型玉米品种推广力度,稳步推进玉米生物育种技术的应用,辽宁宏硕种业科技有限公司在党和国家相关政策的支持下,培育出玉米新品种—宏硕899SK。该品种结合DBN9936转化体,是具有抗亚洲玉米螟、耐草甘膦除草剂的转基因玉米杂交种。截至目前,宏硕899SK已被多个省、市引种备案,适宜种植区域广泛。该品种抗虫、耐除草剂的转基因生物特性,有利于节约生产成本,提高生产效益,为提高玉米粮食产量提供可行性实施方案,助力筑牢国家粮食安全防线。 展开更多
关键词 宏硕899SK DBN9936 转基因 抗亚洲玉米螟 耐草甘膦除草剂
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转基因大豆DBN8205转化体特异性定量PCR方法的研发和验证
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作者 吴琼 谢香庭 +2 位作者 王磊 牟勇 李进伟 《中国农业科学》 北大核心 2026年第1期29-40,共12页
【目的】转基因大豆DBN8205转化体已获批转基因生物安全证书(生产应用),转育品种即将产业化应用,建立DBN8205转化体特异性定性定量检测方法,为转基因生物安全监管和定量标识制度的实施提供依据。【方法】根据DBN8205转化体的分子特征序... 【目的】转基因大豆DBN8205转化体已获批转基因生物安全证书(生产应用),转育品种即将产业化应用,建立DBN8205转化体特异性定性定量检测方法,为转基因生物安全监管和定量标识制度的实施提供依据。【方法】根据DBN8205转化体的分子特征序列,设计转化体特异性引物和探针。通过比较多个引物探针组合的扩增曲线及Ct值,筛选出最佳引物探针组合。分别在实时荧光定量PCR和微滴数字PCR平台上考察DBN8205转化体特异性PCR方法的特异性、检测限、定量限、动力学范围和定量准确性等技术参数。制定标准方法联合验证方案,邀请多家实验室对实时荧光定量PCR方法进行联合验证,对联合验证数据进行统计分析,考察方法的重复性和重现性。【结果】筛选出最佳引物探针组合DBN8205-QF/QR/QP,扩增产物长120 bp,仅特异性识别DBN8205转化体成分,具有良好的扩增特异性。在实时荧光定量PCR平台上,检测限为10 copies,定量限为40 copies,标准曲线的各项技术参数符合标准要求,在40—8.2×10^(4)copies动力学范围内,模板拷贝数和Ct值间具有良好的线性关系,能够对含量低至0.1%的样品进行准确定量。8家实验室联合验证结果表明,DBN8205转化体特异性实时荧光定量PCR方法具有良好的重复性和重现性。在微滴数字PCR平台上,检测限和定量限与实时荧光定量PCR方法相同,分别为10和40 copies,动力学范围为40—8.0×10^(4)copies,能够对低至0.1%的样品进行准确定量,定量结果比qPCR具有更高的精密度。t检验表明,实时荧光定量PCR和二重微滴数字PCR的定量结果具有良好的一致性。【结论】建立的DBN8205转化体特异性定量PCR方法能够对DBN8205转化体进行身份鉴定,可在实时荧光定量PCR和微滴数字PCR平台上对产品中的DBN8205转化体成分进行精准定量分析。 展开更多
关键词 转基因大豆 DBN8205转化体 实时荧光定量PCR 二重微滴数字PCR 定量
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PCB贴装工艺故障模型构建与性能评估
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作者 路世昌 谢凤莲 王家澳 《制造业自动化》 2025年第7期136-145,共10页
为解决SMT(表面贴装技术)生产过程中由于风险因素的动态特征所导致的PCB贴装产品质量故障问题,提出了一种基于动态模糊贝叶斯网络(FDBN)的PCB贴装工艺故障分析方法。该方法从人、机、环、管、材料、技术六个维度系统地提取故障因素,并... 为解决SMT(表面贴装技术)生产过程中由于风险因素的动态特征所导致的PCB贴装产品质量故障问题,提出了一种基于动态模糊贝叶斯网络(FDBN)的PCB贴装工艺故障分析方法。该方法从人、机、环、管、材料、技术六个维度系统地提取故障因素,并特别针对AOI(自动光学检测)检测人员进行测试分析,以确保产品故障在人机复核上的一致性。在充分利用原有产品不良履历的基础上,我们采用故障树模型(FTA)深入分析故障的因果关系,随后通过故障树模型的转化构建贝叶斯网络模型。同时,在模糊集理论中引入改进的相似聚合法,从而构建了一个完整的FDBN模型,用于预测作业风险概率的动态演变。将实际案例的实时信息作为模型输入后,结果显示:所建立的模型能够根据输入的数据准确预测作业风险概率的变化;此外,通过敏感性分析,成功识别并排序了关键风险因素。最后,结合理论验证,进一步证实了该方法的有效性和实用性。 展开更多
关键词 PCB贴装工艺 PCBA板 一致性检验 故障分析(FTA) 动态贝叶斯(DBN) 模糊集理论(FST)
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页岩气开采往复式压缩机微弱故障智能诊断方法 被引量:3
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作者 杨柳 唐洋 +1 位作者 杨鑫 梁谷 《机械设计与制造》 北大核心 2025年第4期375-379,共5页
往复式压缩机是保证页岩气开采中增压的重要设备,其发生故障将可能会给企业造成运营中断,甚至造成重大经济损失。然而,通过往复式压缩机故障诊断系统采集的运行状态数据具有非线性特征耦合的特点,导致其故障特征不明显,系统所集成算法... 往复式压缩机是保证页岩气开采中增压的重要设备,其发生故障将可能会给企业造成运营中断,甚至造成重大经济损失。然而,通过往复式压缩机故障诊断系统采集的运行状态数据具有非线性特征耦合的特点,导致其故障特征不明显,系统所集成算法对于特征参数提取困难。因此,为了解决上述问题,将网络中的最小RMSE作为适应度函数,并采用GOA算法自适应调整DBN网络结构的最优参数组合,提出了针对页岩气开采往复式压缩机微弱故障智能诊断方法。结果表明:通过GOA算法实现了自适应调节DBN网络结构参数,避免了手动调节时间长,诊断性能差的问题。与其他方法在页岩气开采往复式压缩机故障诊断中应用比较,本研究方法准确率高达90.78%。本研究表明了无监督特征学习的优越性,为故障信号非平稳性、非周期性的复杂动设备实现精确故障诊断提供理论参考。 展开更多
关键词 页岩气开采 往复式压缩机 故障诊断 DBN GOA
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基于GWO-DBN的反导装备体系效能评估方法研究 被引量:2
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作者 赵海燕 周峰 +2 位作者 杨文静 刘迪 杨添元 《现代防御技术》 北大核心 2025年第2期45-54,共10页
针对现有效能预测方法难以反映反导装备体系实际效能的问题,提出一种基于“数据驱动+深度学习”的反导装备体系效能评估方法。在大量实验数据抽取、处理、分析的基础上,构建灰狼优化算法-深度置信网络(GWO-DBN)模型对数据进行训练学习,... 针对现有效能预测方法难以反映反导装备体系实际效能的问题,提出一种基于“数据驱动+深度学习”的反导装备体系效能评估方法。在大量实验数据抽取、处理、分析的基础上,构建灰狼优化算法-深度置信网络(GWO-DBN)模型对数据进行训练学习,以此获得反导装备体系效能的非线性拟合,并以某次反导体系效能评估为例进行了仿真实验。结果表明,该评估方法可行、可靠,能够为反导装备体系论证和改进提供较高的参考价值和借鉴意义。 展开更多
关键词 反导装备体系 效能评估 数据驱动 深度学习 灰狼优化算法(GWO) 深度置信网络(DBN)
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建筑施工安全氛围的量化分级及演化分析 被引量:2
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作者 雷恬 田震 《中国安全科学学报》 北大核心 2025年第1期32-39,共8页
为探究建筑施工安全氛围的演化特征及其提升的最佳联合策略,借助莫比乌斯环结构,从建筑工人对安全的认知、行为及其所处环境3个维度,构建基于认知-行为-环境的建筑施工安全氛围三因子结构模型;根据建筑施工安全氛围三维空间结构模型划... 为探究建筑施工安全氛围的演化特征及其提升的最佳联合策略,借助莫比乌斯环结构,从建筑工人对安全的认知、行为及其所处环境3个维度,构建基于认知-行为-环境的建筑施工安全氛围三因子结构模型;根据建筑施工安全氛围三维空间结构模型划分等级标准,利用动态贝叶斯网络(DBN)研究建筑施工安全氛围随时间的变化情况。结果表明:就影响因素而言,安全激励对建筑施工安全氛围及其演化的影响程度最大;就维度而言,行为维度的影响程度最大。提升建筑施工安全氛围的最佳联合策略为:依次加强对安全激励、安全督查、工人安全响应、安全意识以及工人间学习与交流这5个影响因素的管控。 展开更多
关键词 建筑施工 安全氛围 量化分级 演化分析 动态贝叶斯网络(DBN)
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多智能算法融合的湘东北滑坡特征和主控因子关联规律研究
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作者 梁惠敏 王璨 +2 位作者 殷维 李佳颖 董辉 《测绘科学》 北大核心 2025年第10期166-176,共11页
针对滑坡与致灾因子关联研究缺失的问题,该文以湘东北为研究区域,现场调查区内462处滑坡灾害,统计分析滑坡灾害特征,利用卡方检验和多重共线性检验筛选主控因子,融合多种智能算法探究滑坡与主控因子关联规律,利用随机森林模型、FP-Growt... 针对滑坡与致灾因子关联研究缺失的问题,该文以湘东北为研究区域,现场调查区内462处滑坡灾害,统计分析滑坡灾害特征,利用卡方检验和多重共线性检验筛选主控因子,融合多种智能算法探究滑坡与主控因子关联规律,利用随机森林模型、FP-Growth算法和DBN模型等智能算法进行因子重要程度排序、滑坡频繁二级因子组合挖掘和滑坡易发性评估。结果表明:湘东北滑坡特征区间分布集中,主控因子重要程度排序为:年平均降雨>坡向>地形地貌>用地类型>坡度>NDVI>与水系距离>SEM>地表起伏度。滑坡与主控因子的关联规律为:滑坡最频繁因子组合是“地表起伏度>10 m、山地地形”,滑坡密度为6.06处/10^(8) km^(2),频率比为1.70;地表起伏度、NDVI和地形地貌等主控因子与滑坡易发性存在单调正相关关系,其余因子与滑坡易发性的关联规律较复杂。 展开更多
关键词 滑坡特征 主控因子关联规律 滑坡易发性 随机森林OOB误差 FP-GROWTH算法 DBN模型
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基于DBN的苯塔泄漏致灾链与断链减灾研究
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作者 杨曼 袁必和 陈先锋 《安全与环境工程》 北大核心 2025年第6期152-157,共6页
为解决化工园区内事故演化链路复杂的问题,提高事故链推理的准确性和断链减灾的有效性,以宁波科元精化股份有限公司“5·6”爆燃事故为例,构建了动态贝叶斯网络(dynamic Bayesian network,DBN)模型,并采用正向推理获取了灾害事件的... 为解决化工园区内事故演化链路复杂的问题,提高事故链推理的准确性和断链减灾的有效性,以宁波科元精化股份有限公司“5·6”爆燃事故为例,构建了动态贝叶斯网络(dynamic Bayesian network,DBN)模型,并采用正向推理获取了灾害事件的概率;基于该模型,从宏观与微观视角确定断链关键点,同时引入损失度和损失率的概念,绘制了关键节点断链减灾的损失率折线图;通过横向对比干预后各节点的损失情况,分析了不同干预模式下的减灾效果,并据此构建了综合减灾框架。结果表明:该模型为化工园区致灾链推理和应急方案的调整与优化提供了科学依据,可有效提升化工园区事故防范能力并实现高效减灾。 展开更多
关键词 化工园区 动态贝叶斯网络(DBN) 断链减灾 损失率 效果评估
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核电站棒控棒位系统GO-DBN拓宽法可靠性分析
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作者 赵慧敏 许玉振 段富海 《大连理工大学学报》 北大核心 2025年第6期616-622,共7页
为准确评估核电站棒控棒位系统的可靠性,提出一种结合GO法与动态贝叶斯网络(DBN)并融入布尔代数的系统可靠性定量分析方法——GO-DBN拓宽法.该方法首先分析棒控棒位系统的组成与工作原理,采用GO法操作符表示系统部件,建立GO图模型;随后... 为准确评估核电站棒控棒位系统的可靠性,提出一种结合GO法与动态贝叶斯网络(DBN)并融入布尔代数的系统可靠性定量分析方法——GO-DBN拓宽法.该方法首先分析棒控棒位系统的组成与工作原理,采用GO法操作符表示系统部件,建立GO图模型;随后基于布尔代数处理系统中存在的闭环反馈结构;最后将GO法操作符映射至动态贝叶斯网络,进行系统可靠性计算与反向推理,以识别薄弱环节,结果表明,该方法能够更真实地描述系统特性,不仅解决了GO法和DBN在含闭环反馈结构的复杂系统中概率计算的难题,还突破了GO法仅能计算单一时刻系统可靠度的局限,获得了系统可靠度随时间变化的曲线,分析表明,电源柜和反应堆是易导致系统失效的薄弱环节,在预防性维修中应予以优先考虑. 展开更多
关键词 棒控棒位系统 GO法 闭环反馈结构 动态贝叶斯网络(DBN) 可靠性分析
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基于SSA-DBN的隧道爆破效果的预测
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作者 施龙 崔大勇 +2 位作者 李龙 陈迪 周长春 《爆破器材》 北大核心 2025年第4期38-45,共8页
以麒麟观隧道工程为依托,基于麻雀搜索算法(SSA)优化深度置信网络(DBN)的SSA-DBN预测模型,将选取的8种影响爆破效果的参数作为输入指标,以平均绝对误差E_(MA)、均方误差E_(MS)和决定系数R 2作为评价指标,对DBN模型、主成分分析(PCA)优化... 以麒麟观隧道工程为依托,基于麻雀搜索算法(SSA)优化深度置信网络(DBN)的SSA-DBN预测模型,将选取的8种影响爆破效果的参数作为输入指标,以平均绝对误差E_(MA)、均方误差E_(MS)和决定系数R 2作为评价指标,对DBN模型、主成分分析(PCA)优化DBN的PCA-DBN模型和SSA-DBN模型的最大线性超、欠挖和破碎块度等输出指标进行对比评价。结果表明:SSA-DBN模型最大线性超、欠挖和破碎块度的R^(2)分别为0.9973、0.9977和0.9981;E_(MA)分别为0.4610、0.3380和0.3602;E_(MS)分别为0.2975、0.1782和0.1753。SSA-DBN模型对预测值与实测值的拟合程度最高,DBN模型次之,PCA-DBN模型最低。输入参数对爆破效果影响的敏感性指标r^(2)主要在0.6~0.7之间。研究结果验证了SSA-DBN模型的准确度和稳定性。 展开更多
关键词 爆破工程 DBN神经网络 麻雀搜索算法(SSA) 爆破效果预测
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基于动态贝叶斯网络风险识别模型在中心实验室精密医学实验设备中的安全管理研究
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作者 朱沁涵 王琴 +1 位作者 张建伟 王芳 《中国医学装备》 2025年第3期132-137,共6页
目的:构建基于动态贝叶斯网络(DBN)风险识别模型,探讨其在中心实验室精密医学实验设备中的安全管理效果。方法:基于DBN模型识别中心实验室精密医学实验设备管理中的各类风险因素,构建风险识别模型,采用指标评价集对设备运行阶段可能出... 目的:构建基于动态贝叶斯网络(DBN)风险识别模型,探讨其在中心实验室精密医学实验设备中的安全管理效果。方法:基于DBN模型识别中心实验室精密医学实验设备管理中的各类风险因素,构建风险识别模型,采用指标评价集对设备运行阶段可能出现的风险进行提前预警和有效防范。选取2023年2月至2024年2月上海中医药大学附属曙光医院中心实验室在用的51台精密医学实验设备,分别对26台设备采用常规管理模式,对25台设备采用DBN风险识别模型管理模式(DBN管理模式)进行管理,自制设备管理认可度调查问卷对参与设备使用管理的工程师、设备操作人员和临床医生进行问卷调查,对比两种管理模式下设备目标达成度、临床服务质量、设备风险发生率和设备使用相关人员对设备管理的认可度评分。结果:采用DBN管理模式的设备操作规范度、消毒清洁完成度和应急管理及时性评分分别为(91.58±3.36)、(90.58±3.69)和(93.69±4.25)分,均高于常规管理模式,差异有统计学意义(t=19.466、15.704、15.549,P<0.05);DBN管理模式下设备执行率、质量检测合格率和故障问题处理率平均值分别为(92.69±3.69)%、(93.27±3.01)%和(94.57±3.65)%,均高于常规管理模式,差异有统计学意义(t=13.811、18.401、20.374,P<0.05);DBN管理模式下设备故障率、零部件破损率和清洁消毒不合格率分别为4%(1/25)、8%(2/25)和4%(1/25),均低于常规管理模式,差异有统计学意义(x^(2)=10.395、12.829、13.542,P<0.05)。参与设备使用管理的工程师、操作人员和临床医生对采用DBN管理模式的认可度平均评分分别为(90.26±4.65)、(91.54±4.62)和(93.25±3.65)分,均高于常规管理模式,差异有统计学意义(t=12.910、12.379、18.328,P<0.05)。结论:基于DBN风险识别模型在医院中心实验室精密医学实验设备管理中应用,能够提高设备运行质量与效率,降低设备使用风险,改善设备服务水平。 展开更多
关键词 动态贝叶斯网络(DBN) 风险识别 医学实验设备 安全管理
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基于优化深度置信网络的煤矿事故预警方法
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作者 胡浩然 孙霞 《工业控制计算机》 2025年第1期36-38,共3页
为了对煤矿瓦斯气体泄漏事故进行准确快速的预警,提出了一种基于蝙蝠算法优化过的深度置信网络(Bat Algorithm-Deep Belief Network,BA-DBN)的多传感器数据融合预警方法。针对大部分煤矿等配备精密的传感器设备、能够精确测量各气体浓... 为了对煤矿瓦斯气体泄漏事故进行准确快速的预警,提出了一种基于蝙蝠算法优化过的深度置信网络(Bat Algorithm-Deep Belief Network,BA-DBN)的多传感器数据融合预警方法。针对大部分煤矿等配备精密的传感器设备、能够精确测量各气体浓度参数的应用场景,考虑采用适用于一维数组分类的深度置信网络作为煤矿事故预警的算法,以矿井巷道内各气体浓度参数作为算法输入,对矿井内多个传感器数据进行融合,以实现矿井内环境状态分类,并通过蝙蝠算法优化深度置信网络隐含层中各神经元的数量,提高分类准确率。实验结果表明,系统在传感器数据分类方面的准确率得到明显提高,具有更优秀的分类效果。 展开更多
关键词 煤矿预警 LORA 数据融合 蝙蝠算法 DBN 数据分类
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基于DTW算法的用户用电行为异常检测研究
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作者 潘慧 杨婵 +3 位作者 韦曦 陈冬良 梁翠玲 姚明芳 《电器工业》 2025年第10期116-120,共5页
用户用电行为异常检测是保障电网安全运行、减少电力企业经济损失的关键环节。用户用电行为具有高度动态性和复杂性:不同用户、季节及时段的负荷曲线存在显著差异,正常波动与异常模式往往边界模糊,导致异常行为判断存在一定难度。为此,... 用户用电行为异常检测是保障电网安全运行、减少电力企业经济损失的关键环节。用户用电行为具有高度动态性和复杂性:不同用户、季节及时段的负荷曲线存在显著差异,正常波动与异常模式往往边界模糊,导致异常行为判断存在一定难度。为此,本文提出一种基于动态时间规整(Dynamic Time Warping,DTW)算法的用户用电行为异常检测方法。利用欧氏距离定义电力用户用电数据类簇中心,并对类簇中心不断更新,实现用户用电行为数据的聚类。基于此,利用基于深度信念网络(Deep Belief Networks,DBN),提取用户用电行为特征,将该特征作为DTW算法的输入依据,度量用户用电行为的时间序列相似性,判断用户用电是否存在异常,最终完成用户用电行为异常检测。实验测试结果表明:所提方法检测出的异常用电行为数量与实际数量一致,且异常检测的召回率、F1分数指标均显著高于现有方法。 展开更多
关键词 DTW算法 用户用电行为 异常检测 DBN 用电特征 数据类簇中心
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基于LSTM的工业仓库电缆火灾风险评估模型
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作者 申耀辉 向治锦 +2 位作者 安博 吕北方 黄国忠 《安全》 2025年第9期25-34,共10页
为有效应对工业仓库电缆火灾风险,保障工业生产安全,本文首先基于灾害链理论解析电缆火灾风险的演化机理,构建了动态贝叶斯网络(DBN)与云模型耦合的工业仓库电缆火灾风险量化框架;在此基础上,提出一种基于长短期记忆网络(LSTM)的电缆火... 为有效应对工业仓库电缆火灾风险,保障工业生产安全,本文首先基于灾害链理论解析电缆火灾风险的演化机理,构建了动态贝叶斯网络(DBN)与云模型耦合的工业仓库电缆火灾风险量化框架;在此基础上,提出一种基于长短期记忆网络(LSTM)的电缆火灾风险评估方法,探讨其对电缆火灾风险演化过程的动态评估能力,并在某工业仓库开展实例验证。对比LSTM、GRU与RNN这3种模型的结果表明:LSTM在实时评估电缆火灾风险演化过程中表现最优,其风险概率值的平均绝对百分比误差(MAPE)仅为0.76%,评估精度显著优于其他模型,能够有效替代DBN实现电缆火灾风险的实时评估。未来该方法可进一步优化并推广至不同场景,以进行长期风险预测,提升工业仓库电缆安全管理水平。 展开更多
关键词 电缆火灾 风险评估 动态贝叶斯网络(DBN) 长短期记忆网络(LSTM)
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深度学习结构和算法比较分析 被引量:33
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作者 李海峰 李纯果 《河北大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2012年第5期538-544,共7页
Hinton等人提出的深度机器学习,掀起了神经网络研究的又一个浪潮.介绍了深度机器学习的基本概念和基本思想.对于目前比较成熟的深度机器学习结构深度置信网DBNs和约束Boltzmann机(RBM)的结构和无监督贪婪学习算法作了比较详细的介绍和比... Hinton等人提出的深度机器学习,掀起了神经网络研究的又一个浪潮.介绍了深度机器学习的基本概念和基本思想.对于目前比较成熟的深度机器学习结构深度置信网DBNs和约束Boltzmann机(RBM)的结构和无监督贪婪学习算法作了比较详细的介绍和比较,并对算法的改进方向提出了有建设性的意见,对深度机器学习的未来发展方向和目前存在的问题进行了深刻的分析。 展开更多
关键词 深度机器学习 无监督贪婪学习算法 dbns RBMs
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基于深度信念网络的激光图像多目标提取研究
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作者 赵莉娅 吴晓宁 杨静宜 《激光杂志》 北大核心 2025年第11期179-183,共5页
为高效、准确地提取激光图像多目标中更高级的特征,设计了基于深度信念网络的激光图像多目标提取方法。利用八叉树结构(Octree)分割激光图像点云数据,提取点云数据的颜色、形状及纹理特征,采用深度信念网络学习捕捉激光图像中更复杂、... 为高效、准确地提取激光图像多目标中更高级的特征,设计了基于深度信念网络的激光图像多目标提取方法。利用八叉树结构(Octree)分割激光图像点云数据,提取点云数据的颜色、形状及纹理特征,采用深度信念网络学习捕捉激光图像中更复杂、更高级的特征,从而实现激光图像多目标提取。实验结果表明,本方法激光图像提取精度最高达94.56%,可以高效地提取激光图像中颜色、形状和纹理特征,并且可以准确提取激光图像的多个目标。 展开更多
关键词 人工智能 激光图像 多目标提取 DBN 深度信念网络
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基于深度信念网络的超视距空战效能评估方法
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作者 王守权 夏家伟 余红 《兵工自动化》 北大核心 2025年第9期45-49,82,共6页
为更好地探究效能评估方法的便捷性与高效性,采用神经网络效能评估的方法对超视距空战中战斗机作战效能进行评估。利用实际训练结果制作样本集标签,充分挖掘数据本身规律。对BP神经网络存在的收敛速度慢、梯度爆炸问题,采用深度信念网络... 为更好地探究效能评估方法的便捷性与高效性,采用神经网络效能评估的方法对超视距空战中战斗机作战效能进行评估。利用实际训练结果制作样本集标签,充分挖掘数据本身规律。对BP神经网络存在的收敛速度慢、梯度爆炸问题,采用深度信念网络(deep belief network,DBN)的方法对战斗机作战效能进行评估。结果表明:该方法能极大程度规避主观性误差,且评估结果验证了DBN模型的有效性和准确性。 展开更多
关键词 效能评估 超视距空战 DBN
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