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Using Feed Forward BPNN for Forecasting All Share Price Index
1
作者 Donglin Chen Dissanayaka M. K. N. Seneviratna 《Journal of Data Analysis and Information Processing》 2014年第4期87-94,共8页
Use of artificial neural networks has become a significant and an emerging research method due to its capability of capturing nonlinear behavior instead of conventional time series methods. Among them, feed forward ba... Use of artificial neural networks has become a significant and an emerging research method due to its capability of capturing nonlinear behavior instead of conventional time series methods. Among them, feed forward back propagation neural network (BPNN) is the widely used network topology for forecasting stock prices indices. In this study, we attempted to find the best network topology for one step ahead forecasting of All Share Price Index (ASPI), Colombo Stock Exchange (CSE) by employing feed forward BPNN. The daily data including ASPI, All Share Total Return Index (ASTRI), Market Price Earnings Ratio (PER), and Market Price to Book Value (PBV) were collected from CSE over the period from January 2nd 2012 to March 20th 2014. The experiment is implemented by prioritizing the number of inputs, learning rate, number of hidden layer neurons, and the number of training sessions. Eight models were selected on basis of input data and the number of training sessions. Then the best model was used for forecasting next trading day ASPI value. Empirical result reveals that the proposed model can be used as an approximation method to obtain next day value. In addition, it showed that the number of inputs, number of hidden layer neurons and the training times are significant factors that can be affected to the accuracy of forecast value. 展开更多
关键词 Artificial Neural Networks (ANNs) feed FORWARD Back Propagation (BP) STOCK Index forecasting
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粮食安全背景下饲料粮的供需预测及产业结构调整策略 被引量:1
2
作者 冯力婉 《中国饲料》 北大核心 2025年第10期153-156,共4页
粮食安全是国家战略的重要组成部分,直接关系到国民经济发展和社会平稳运行。近年来,随着生活水平的提高,居民对畜产品的需求呈现出持续增长的趋势。饲料粮作为畜牧生产的基础资源,保障其稳定供给具有非常重要的现实意义。然而,面对复... 粮食安全是国家战略的重要组成部分,直接关系到国民经济发展和社会平稳运行。近年来,随着生活水平的提高,居民对畜产品的需求呈现出持续增长的趋势。饲料粮作为畜牧生产的基础资源,保障其稳定供给具有非常重要的现实意义。然而,面对复杂多变的国内外形势,国内饲料粮的生产能力并未完全跟上需求增长,饲料粮的进口依赖度居高不下。再加上国内饲料粮种植结构单一,存在市场波动的风险。因此,本文通过预测饲料粮的供需情况,提出相应的产业结构调整策略,以期解决饲料粮短缺问题,切实保障我国粮食安全。 展开更多
关键词 粮食安全 饲料粮 供需预测 产业结构 调整策略
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基于GA-LSTM-ATTN的南美白对虾投饲量预测
3
作者 周涛 赵爽 苗玉彬 《渔业现代化》 北大核心 2025年第6期106-114,共9页
针对对虾养殖投饲预测中存在的特征因子信息不充分、多因子间复杂时序关系挖掘不足以及模型超参数优化效率低等问题,研究构建了一种基于注意力机制和遗传算法优化的长短期记忆网络模型(GA-LSTM-ATTN)。首先,基于溶氧、水温、对虾体长与... 针对对虾养殖投饲预测中存在的特征因子信息不充分、多因子间复杂时序关系挖掘不足以及模型超参数优化效率低等问题,研究构建了一种基于注意力机制和遗传算法优化的长短期记忆网络模型(GA-LSTM-ATTN)。首先,基于溶氧、水温、对虾体长与数量等核心因子,引入生长速率作为补充特征;其次,结合注意力机制,增强模型对多个因素之间关系以及不同生长阶段摄食规律的学习能力;然后,采用遗传算法在模型测试前对时间步长、隐藏层维度、网络深度、训练迭代次数和批量大小等超参数进行全局优化。结果显示,该模型在养殖数据集上的决定系数(R^(2))为0.8683、均方根误差(RMSE)为0.3703、平均绝对误差(MAE)为0.3311。相比基准LSTM模型,R^(2)提升了7.3%,RMSE降低了15.2%,MAE降低了13.5%。与主流预测模型对比,GA-LSTM-ATTN在预测精度上也有所提高。综上,该模型有助于提高对虾投饲量预测的精度,为实际养殖中精准投喂策略的制定提供了理论参考。 展开更多
关键词 对虾养殖 投饲量预测 GA-LSTM-ATTN模型 遗传算法 注意力机制
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急性心肌梗死患者PCI术后抑郁新型预测因子的筛选
4
作者 冯实 郑海亮 +4 位作者 马立庆 赵惠芳 郝翠杰 冯宝 梁淑新 《中国分子心脏病学杂志》 2025年第2期6710-6715,共6页
目的筛选急性心肌梗死(acute myocardial infarction,AMI)患者经皮冠状动脉介入治疗(percutaneous coronary intervention,PCI)术后抑郁的新型预测因子。方法选取2021年1月至2024年3月河北大学附属医院心内科住院首次诊断为AMI并行PCI... 目的筛选急性心肌梗死(acute myocardial infarction,AMI)患者经皮冠状动脉介入治疗(percutaneous coronary intervention,PCI)术后抑郁的新型预测因子。方法选取2021年1月至2024年3月河北大学附属医院心内科住院首次诊断为AMI并行PCI治疗的患者244例,依据出院时汉密尔顿抑郁量表(Hamilton Depression Scale-24,HAMD-24)评分结果将患者分为抑郁组(>20分,58例)和非抑郁组(≤20分,186例)。采用logistic回归分析和受试者操作特征(receiver operating characteristic,ROC)曲线分析。结果两组患者的摄食抑制因子-1(Nesfatin-1)、S100钙结合蛋白β(S100β)、同型半胱氨酸(homocysteine,Hcy)血清水平差异有统计学意义(P均<0.01)。多因素logistic回归分析显示,Nesfatin-1≥3.26 ng/mL、S100β≥1.09μg/L、Hcy≥19.53μmol/L为AMI患者PCI术后抑郁的危险因素。ROC曲线分析显示,Nesfatin-1、S100β、Hcy水平均可预测AMI患者PCI术后抑郁的发生,曲线下面积(area under the curve,AUC)均>0.800。三项指标联合预测AMI患者PCI术后AUC为0.954(95%CI:0.890~0.997),高于单项指标(P均<0.05),其灵敏度、特异度分别为98.31%和87.32%。结论Nesfatin-1、S100β、Hcy是AMI患者PCI术后抑郁的独立预测因子,三者联合预测价值更高。 展开更多
关键词 急性心肌梗死 经皮冠状动脉介入治疗 抑郁 预测 摄食抑制因子-1 S100钙结合蛋白β 同型半胱氨酸
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光伏并网发电系统的研究及实现 被引量:38
5
作者 王飞 余世杰 +2 位作者 苏建徽 沈玉梁 汪海宁 《太阳能学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2005年第5期605-608,共4页
根据三相桥电路工作原理,提出了并网系统的设计方案。系统采用并网电流的预估和电网电压前馈控 制,防止了直流过压,实现了网侧电流正弦化且为单位功率因数。实验结果验证了该方案的正确性。
关键词 光伏并网 前馈 预估 逆变器
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西北太平洋海域柔鱼产卵场和作业渔场的水温年间比较及其与资源丰度的关系 被引量:37
6
作者 陈新军 田思泉 许柳雄 《上海水产大学学报》 CSCD 北大核心 2005年第2期168-175,共8页
根据1995-2002年西北太平洋柔鱼的产卵场和索饵场表温及其生产统计数据,对其表温的年间变动及其与资源丰度的关系进行探讨。在20°~30°N、140°~170°E产卵场海域,1995-1997年表温相对较低,而1999年偏高,1998年和200... 根据1995-2002年西北太平洋柔鱼的产卵场和索饵场表温及其生产统计数据,对其表温的年间变动及其与资源丰度的关系进行探讨。在20°~30°N、140°~170°E产卵场海域,1995-1997年表温相对较低,而1999年偏高,1998年和2000-2002年则处在中间水平。在39°~45°N、150°E以西索饵场海域,2002年表温处在较低水平,1998-2000年偏高,1995-1997和2001年处在中间水平。在39°~45°N、150°~165°E索饵场海域,1995、1997和2002年表温较低,1998-2000年偏高,1996和2001年处在中间水平。灰色关联表明,产卵场和索饵场的表温及距平均值均对柔鱼资源丰度影响较为显著,其关联度均在0.5以上。资源丰度与距表温平均值的多元线性模型为:在150°E以西海域,CPUE=1.0700+1.6840T1+2.7596T2-2.3177T3;在150°~165°E海域,CPUE=2.5311-1.5226T1+0.1519T2+0.6720T3。 展开更多
关键词 柔鱼 表温 距表温平均值 产卵场 索饵场 渔情模型
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前馈人工神经网络法在大坝安全监控中的应用 被引量:12
7
作者 田斌 徐卫超 何薪基 《水力发电》 北大核心 2003年第7期60-63,共4页
应用预测模型来监控大坝复杂的工作性态是一条有效途径。但因大坝的工作条件复杂、影响因素众多 ,给应用精确的数学模型监控大坝工作性态带来了困难。为此 ,应用人工神经网络模型隐式的数学表达形式 ,提出并建立了基于交替学习迭代算法... 应用预测模型来监控大坝复杂的工作性态是一条有效途径。但因大坝的工作条件复杂、影响因素众多 ,给应用精确的数学模型监控大坝工作性态带来了困难。为此 ,应用人工神经网络模型隐式的数学表达形式 ,提出并建立了基于交替学习迭代算法的人工神经网络模型 ,并结合清江隔河岩水电站的实际 ,研究了这种模型在大坝基础渗流量及进水闸顶位移预测中的实际应用 ,其误差收敛快 ,预报精度较高。通过进一步的研究后 。 展开更多
关键词 大坝 安全监控 前馈人工神经网络法 拱形重力坝 渗流 水闸
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微量药剂称量技术的应用及研究 被引量:6
8
作者 童卓 熊长江 《兵工自动化》 2016年第2期79-81,共3页
针对某药柱压制设备称药装置中存在的微量药剂精度要求问题,介绍一种直线振动送料器与伺服螺旋加料相结合的微量药剂称量技术。描述某自动药柱压制设备的机械机构和控制系统的基本组成,突出螺旋加料的结构设计特点、闭环称量控制技术及... 针对某药柱压制设备称药装置中存在的微量药剂精度要求问题,介绍一种直线振动送料器与伺服螺旋加料相结合的微量药剂称量技术。描述某自动药柱压制设备的机械机构和控制系统的基本组成,突出螺旋加料的结构设计特点、闭环称量控制技术及提前量预估技术,得出应用结果并进行分析。应用结果表明:该微量药剂称量技术能保证称量精度在±1 mg以内,满足设备的称量要求,且具有自动化程度高、安全可靠和操作方便等优点,可推广应用于其他同类称量设备中。 展开更多
关键词 勺形 螺旋加料 闭环称量 预估技术
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BP神经网络模型结构对漫湾径流预报精度的影响研究 被引量:5
9
作者 程春田 孙英广 林剑艺 《水电能源科学》 2005年第2期4-6,共3页
以云南省漫湾水电站历史径流状况为研究对象,运用三层前馈反向传播神经网络模型对径流进行中长期预报。为解决神经网络预报模型结构难以确定的问题,尝试在预报过程中通过改变该网络模型的结构并对得到的结果进行比较,从而找到适合该径... 以云南省漫湾水电站历史径流状况为研究对象,运用三层前馈反向传播神经网络模型对径流进行中长期预报。为解决神经网络预报模型结构难以确定的问题,尝试在预报过程中通过改变该网络模型的结构并对得到的结果进行比较,从而找到适合该径流序列的最佳神经网络模型结构。实际应用表明,使用该结构的模型在实际预报过程中取得了良好的效果。 展开更多
关键词 径流中长期预报 人工神经网络 前馈反向传播模型
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我国饲料用粮的系统动力学预测模型 被引量:6
10
作者 李艳华 张晓梅 李炳军 《河南科学》 2012年第1期127-130,共4页
在考虑居民人均收入、消费需求结构、城镇化率、营养目标以及科技进步等诸多因素对饲料用粮相互反馈的基础上,基于系统动力学方法建立中国饲料用粮消费需求的预测模型,从系统的角度对未来中国饲料用粮消费需求的动态发展行为做出预测及... 在考虑居民人均收入、消费需求结构、城镇化率、营养目标以及科技进步等诸多因素对饲料用粮相互反馈的基础上,基于系统动力学方法建立中国饲料用粮消费需求的预测模型,从系统的角度对未来中国饲料用粮消费需求的动态发展行为做出预测及趋势判断.预测结果表明,我国未来饲料用粮需求增幅较快,由2011年的11 307.1万t增长到2020年的15 310.7万t,年均增长率约为3.46%.这表明,随着科技进步、居民收入水平提高以及畜产品需求的增长,饲料用粮将成为影响中国未来粮食消费需求的重要因素. 展开更多
关键词 饲料用粮 系统动力学 预测模型
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锅炉给水泵轴承温度变化状态预测 被引量:3
11
作者 吴兴伟 迟道才 《轴承》 北大核心 2009年第2期53-57,共5页
为了预测锅炉给水泵轴承温度的变化情况,提高给水泵运行的安全性和经济性,采用了统计学习理论中的核心算法——支持向量机,建立了给水泵温度预测模型(SVAR)。并通过一个实例,与基于灰色方法建立的预测模型(GM)和基于自回归方法建立的预... 为了预测锅炉给水泵轴承温度的变化情况,提高给水泵运行的安全性和经济性,采用了统计学习理论中的核心算法——支持向量机,建立了给水泵温度预测模型(SVAR)。并通过一个实例,与基于灰色方法建立的预测模型(GM)和基于自回归方法建立的预测模型(AR)进行了比较。结果表明:基于支持向量自回归的给水泵轴承温度预测模型具有精度高、速度快、易于建模的特点。应用该方法建立的预测模型能够很好地预测给水泵运行中的温度状况,有效地避免给水泵运行中出现的故障。 展开更多
关键词 滚动轴承 温度 支持向量机 统计学习理论 给水泵 预测
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基于ARIMA与WASDN加权组合的时间序列预测 被引量:6
12
作者 张雨浓 劳稳超 +2 位作者 丁玮翔 王英 叶成绪 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2015年第9期2630-2633,2638,共5页
为了提高时间序列预测方法的预测精度以及增强其适用性,提出一种ARIMA-WASDN加权组合方法。该方法同时使用差分自回归移动平均(autoregressive integrated moving average,ARIMA)模型与配备权值及结构确定(weights and structure determ... 为了提高时间序列预测方法的预测精度以及增强其适用性,提出一种ARIMA-WASDN加权组合方法。该方法同时使用差分自回归移动平均(autoregressive integrated moving average,ARIMA)模型与配备权值及结构确定(weights and structure determination,WASD)算法的幂激励前向神经网络(WASDN)对时间序列进行建模、测试以及预测。根据测试结果,将ARIMA与WASDN进行加权组合。数值实验结果显示,所提出的ARIMA-WASDN加权组合方法的预测精度高于ARIMA或WASDN单独使用时的预测精度,验证了该方法在时间序列预测方面的有效性和优越性。 展开更多
关键词 差分自回归移动平均模型 权值与结构确定算法 幂激励前向神经网络 时间序列预测 加权组合
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FMS加工尺寸及工艺能力预测控制研究 被引量:1
13
作者 张立斌 贾亚洲 陶俐国 《中国机械工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2002年第8期665-668,共4页
应用时间序列分析原理和方法对柔性制造系统 ( FMS)加工尺寸数据序列进行在线建模。将加工尺寸预测与工艺能力预测结合起来 ,提出对加工尺寸进行反馈补偿控制的原理和方法。实践证明 。
关键词 FMS 时间序列 预测 工艺能力 反馈补偿控制 加工尺寸 柔性制造系统
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基于SPCE061A单片机的罗氏沼虾养殖监控系统 被引量:3
14
作者 陈强 周国雄 《农机化研究》 北大核心 2010年第10期149-152,共4页
罗氏沼虾的经济价值很高,在我国南方地区广泛养殖。目前,罗氏沼虾的养殖方式是人工养殖,劳动强度大,饲料的利用率低,特别是夏季夜间水中含氧量变化较快时,养殖人员几乎不能休息。针对上述情况提出了一种基于单片机的罗氏沼虾养殖监控系... 罗氏沼虾的经济价值很高,在我国南方地区广泛养殖。目前,罗氏沼虾的养殖方式是人工养殖,劳动强度大,饲料的利用率低,特别是夏季夜间水中含氧量变化较快时,养殖人员几乎不能休息。针对上述情况提出了一种基于单片机的罗氏沼虾养殖监控系统的自动化解决方案。该系统采用了凌阳16位单片机SPCE061A、溶解氧传感器RY952以及温度传感器DS18B20,具有对含氧量和水温的上下限语音报警提示功能,在含氧量低于下限值和水温高于上限值时自动发出语音报警,可在夜间替代养殖户进行自动巡塘监测。通过对本系统的软硬件设计说明,介绍了该系统的技术优势和应用前景。 展开更多
关键词 罗氏沼虾养殖监控系统 SPCE061A单片机 RY952溶解氧传感器 DS18B20温度传感器 自动监控报警 预测投食量
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船载卫通伺服系统船摇前馈补偿优化技术研究 被引量:1
15
作者 昌纪师 黄昆 《自动化技术与应用》 2017年第10期16-19,37,共5页
分析了船载天线伺服系统前馈补偿技术原理,推导了当前船摇前馈补偿方法存在的时延误差,提出了采用拉格朗日插值多项式进行船摇预报的前馈技术优化方法。对天线伺服系统进行了建模,仿真结果表明,应用优化方法后能够较大改善陀螺船摇前馈... 分析了船载天线伺服系统前馈补偿技术原理,推导了当前船摇前馈补偿方法存在的时延误差,提出了采用拉格朗日插值多项式进行船摇预报的前馈技术优化方法。对天线伺服系统进行了建模,仿真结果表明,应用优化方法后能够较大改善陀螺船摇前馈的实际应用效果,提高系统稳定性。 展开更多
关键词 伺服系统 数据预报 前馈补偿 数据插值
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太湖洪水预报的前向人工神经网络全局最优逼近方法 被引量:4
16
作者 王建群 董增川 吴浩云 《河海大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2001年第4期84-90,共7页
将求解不等式约束非线性优化问题的群体复合形进化算法 ,应用于前向人工神经网络逼近 ,提出了前向人工神经网络全局最优逼近算法 ;将前向人工神经网络全局最优逼近算法应用于太湖水位预报 ,建立了太湖水位预报的神经网络模型 。
关键词 进化算法 复合形算法 前向神经网络 洪水预报 太湖
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中国大螟研究历史、现状与展望 被引量:22
17
作者 徐丽娜 李昌春 +2 位作者 胡本进 周子燕 李晓霞 《中国农学通报》 CSCD 北大核心 2011年第24期244-248,共5页
为了深入研究大螟发生特点、探索其危害规律,提出合理有效的防治手段,有效防控大螟危害,笔者以近50年来中国的大螟研究为基础,综述了大螟生物学、生态学、为害特点、防治技术、人工饲养技术、抗药性和毒理以及预测预报等方面取得的进展... 为了深入研究大螟发生特点、探索其危害规律,提出合理有效的防治手段,有效防控大螟危害,笔者以近50年来中国的大螟研究为基础,综述了大螟生物学、生态学、为害特点、防治技术、人工饲养技术、抗药性和毒理以及预测预报等方面取得的进展,并提出了未来大螟研究的方向。 展开更多
关键词 大螟 为害特点 防治技术 抗药性和毒理 预测预报
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磷脂在猪饲料中的应用
18
作者 张斌 赵航 +1 位作者 吴永辉 谷克仁 《中国饲料添加剂》 2014年第12期21-23,共3页
磷脂广泛存在于自然界中,是生物膜的基本组成部分,在生物生命过程中起代谢和结构形成作用,近年来因其重要的生理功能广泛的应用在食品、药品、饲料等行业中。本文综述了磷脂在猪饲料中的应用,通过分析磷脂饲料在提供营养、改善体脂... 磷脂广泛存在于自然界中,是生物膜的基本组成部分,在生物生命过程中起代谢和结构形成作用,近年来因其重要的生理功能广泛的应用在食品、药品、饲料等行业中。本文综述了磷脂在猪饲料中的应用,通过分析磷脂饲料在提供营养、改善体脂构成、提高饲料转化率、提高幼体成活率等作用,对磷脂在猪饲料中的应用前景进行展望,以期为磷脂饲料的研究与开发做基础。 展开更多
关键词 磷脂 应用 猪饲料 展望
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基于神经网络和模糊理论的短期负荷预测 被引量:15
19
作者 赵宇红 唐耀庚 张韵辉 《高电压技术》 EI CAS CSCD 北大核心 2006年第5期107-110,共4页
电力系统负荷预测是能量管理系统(EMS)的重要组成部分,它对电力系统的运行、控制和计划都有着非常重要的影响,提高电力系统负荷预测的准确度既能增强电力系统运行的安全性,又能改善电力系统运行的经济性,但负荷预测的复杂性、不确定性... 电力系统负荷预测是能量管理系统(EMS)的重要组成部分,它对电力系统的运行、控制和计划都有着非常重要的影响,提高电力系统负荷预测的准确度既能增强电力系统运行的安全性,又能改善电力系统运行的经济性,但负荷预测的复杂性、不确定性使传统的基于解析模型和数值算法的模型难以获得精确的预测负荷。为提高电力系统短期负荷预测准确度,构建了一种新型的负荷预测模型。该模型首先采用多层前馈神经网络,以与预报点负荷相关性最大的几种因素作为输入因子,以改进BP算法作为预测算法,来获得预报日相似日负荷曲线;然后引入自适应模糊神经网络,用于预测预报日的最大、最小负荷;针对模糊神经元的权值更新问题,采用一种新的权值更新算法———一步搜索寻优法,在获得预报日相似日各点负荷和最大、最小负荷的基础上,通过纵向变换,对预报日的负荷修正,进一步减小预测误差。用上述模型和算法预测某地区电网的短期负荷,取得了良好的预测效果。 展开更多
关键词 电力系统 短期负荷预测 多层前馈神经网络 改进BP算法 自适应模糊神经网络 一步搜索寻优法
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运用前向神经网络法预测铁路客运量
20
作者 覃频频 晏启鹏 黄大明 《铁道运输与经济》 北大核心 2005年第12期95-98,共4页
为提高铁路客运量的预测精度,应用一种非线性预测方法:多层前向神经网络建立铁路客运量预测模型。在介绍误差修正学习算法和误差反向算法的基础上,通过预测实例计算,与其他3个常用预测模型:多元回归模型、简单移动模型和平均移动模型进... 为提高铁路客运量的预测精度,应用一种非线性预测方法:多层前向神经网络建立铁路客运量预测模型。在介绍误差修正学习算法和误差反向算法的基础上,通过预测实例计算,与其他3个常用预测模型:多元回归模型、简单移动模型和平均移动模型进行预测比较,结果表明误差反向算法的多层前向神经网络模型预测精度最高。 展开更多
关键词 铁路 客运量 预测 误差 前向神经网络
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