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Obstacle avoidance technology of bionic quadruped robot based on multi-sensor information fusion
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作者 韩宝玲 张天 +2 位作者 罗庆生 朱颖 宋明辉 《Journal of Beijing Institute of Technology》 EI CAS 2016年第4期448-454,共7页
In order to improve the ability of a bionic quadruped robot to percept the location of obstacles in a complex and dynamic environment, the information fusion between an ultrasonic sensor and a binocular sensor was stu... In order to improve the ability of a bionic quadruped robot to percept the location of obstacles in a complex and dynamic environment, the information fusion between an ultrasonic sensor and a binocular sensor was studied under the condition that the robot moves in the Walk gait on a structured road. Firstly, the distance information of obstacles from these two sensors was separately processed by the Kalman filter algorithm, which largely reduced the noise interference. After that, we obtained two groups of estimated distance values from the robot to the obstacle and a variance of the estimation value. Additionally, a fusion of the estimation values and the variances was achieved based on the STF fusion algorithm. Finally, a simulation was performed to show that the curve of a real value was tracked well by that of the estimation value, which attributes to the effectiveness of the Kalman filter algorithm. In contrast to statistics before fusion, the fusion variance of the estimation value was sharply decreased. The precision of the position information is 4. 6 cm, which meets the application requirements of the robot. 展开更多
关键词 multi-SENSOR Kalman filter algorithm constant velocity (CV) model STF fusion algo-rithm obstacle avoidance of robot
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基于多机制融合PGSA的弦支穹顶结构预应力优化
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作者 姜正荣 苏昌旺 +1 位作者 石开荣 周梓杰 《西南交通大学学报》 北大核心 2026年第1期127-135,共9页
针对模拟植物生长算法(PGSA)以固定步长搜索难以收敛于全局最优解、对初始生长点选取依赖性强和生长空间巨大的局限性,提出自适应变步长搜索、高斯扰动变异和生长空间筛选3种机制的新策略,建立基于多机制融合的模拟植物生长算法(多机制... 针对模拟植物生长算法(PGSA)以固定步长搜索难以收敛于全局最优解、对初始生长点选取依赖性强和生长空间巨大的局限性,提出自适应变步长搜索、高斯扰动变异和生长空间筛选3种机制的新策略,建立基于多机制融合的模拟植物生长算法(多机制融合PGSA),进一步采用多机制融合PGSA对弦支穹顶结构进行预应力优化,并与其他优化算法进行对比.结果表明:与原PGSA相比,引入自适应变步长搜索机制,可避免算法陷入局部最优解,引入高斯扰动变异机制,可解决由于初始生长点的选取不当而造成优化结果不佳的问题,引入生长空间筛选机制,可在算法收敛后有效终止生长,显著缩小生长空间(降幅最大达97.64%);与其他优化算法相比,多机制融合PGSA的迭代次数最少(仅为45次),且优化得到的支座平均水平径向反力绝对值最小(仅为0.004 kN),验证了该算法的适用性. 展开更多
关键词 弦支穹顶结构 模拟植物生长算法 预应力优化 多机制融合 算法新策略
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基于多模态三支路异构融合的逆变器开路故障诊断研究
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作者 刘伟 王澜 易冠群 《电力系统保护与控制》 北大核心 2026年第1期71-82,共12页
针对逆变器开路故障,提出了一种基于GAF-RP-LSTM-Transformer的三支路异构融合的诊断方法。首先,采用互补集合经验模态分解与相位随机技术(complementary ensemble empirical mode decomposition with phase randomization technique,CE... 针对逆变器开路故障,提出了一种基于GAF-RP-LSTM-Transformer的三支路异构融合的诊断方法。首先,采用互补集合经验模态分解与相位随机技术(complementary ensemble empirical mode decomposition with phase randomization technique,CEEMD-PRT)算法处理逆变器输出电流信号,提取局部故障特征。并通过格拉姆角场(Gramian angular field,GAF)和递归图(recurrence plot,RP)变换将一维时序信号转换为二维图像,充分利用时序信号中的全局趋势特征(GAF)和非线性动力学特征(RP)。为弥补传统一维特征提取在空间相关性表征上的不足,利用长短期记忆(long short-term memory,LSTM)网络提取时序数据的动态特征,利用GAF-RP-Transformer双支路模型提取二维图片的空间特征。为实现一维时序特征与二维空间特征间多维信息的融合,提出了全新的异构特征融合模块,通过多模态图像的互补性,增强模型对故障细微差异的捕捉能力。实验结果表明,所提模型在测试集上的分类准确率达到99.3%,显著优于其他对比模型,并能在不同噪声干扰下保持较高的诊断准确性。特别是在30 dB和20 dB噪声下,准确率下降幅度较小,表明该方法具有较强的鲁棒性。仿真验证了GAF-RP-LSTM-Transformer三支路异构融合模型在逆变器故障诊断中的有效性与优越性。 展开更多
关键词 逆变器开路故障诊断 多模态三支路异构融合模型 CEEMD-PRT算法 异构特征融合
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数智时代的态势分析与决策支持方法
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作者 靳薇 张志恒 《计算机应用文摘》 2026年第1期235-237,共3页
在数智时代背景下,传统态势分析方法面临多源异构数据融合困难与实时性不足等挑战,亟需构建智能化决策支持体系。为实现对多维态势特征的精准提取与量化评估,文章通过融合大数据处理、机器学习算法及实时计算架构,构建了态势驱动的智能... 在数智时代背景下,传统态势分析方法面临多源异构数据融合困难与实时性不足等挑战,亟需构建智能化决策支持体系。为实现对多维态势特征的精准提取与量化评估,文章通过融合大数据处理、机器学习算法及实时计算架构,构建了态势驱动的智能化决策支持方法,同时引入自适应权重调整机制,有效增强了系统在复杂环境中的决策响应能力。实验验证表明,相较于传统方法,该方法在决策准确率上具有明显提升,为数智时代的态势感知与智能决策提供了可行的技术路径。 展开更多
关键词 数智时代 态势分析 决策支持系统 多源数据融合 智能算法
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智能化监测系统在水利工程中的应用与发展
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作者 张海亮 施春华 赵珂 《科学技术创新》 2026年第2期169-172,共4页
数字化技术推动智能监测系统在水利工程中快速发展。物联网与分布式采集网络实现全面监测,多传感器融合提升水文参数精度,AI算法优化水位预测,大数据与云计算支撑海量数据处理。在大坝安全与灌区调度及水质监测以及防洪预警等应用中效... 数字化技术推动智能监测系统在水利工程中快速发展。物联网与分布式采集网络实现全面监测,多传感器融合提升水文参数精度,AI算法优化水位预测,大数据与云计算支撑海量数据处理。在大坝安全与灌区调度及水质监测以及防洪预警等应用中效果显著,智能监测系统在精度与效率及智能化水平方面表现优异前景广阔。 展开更多
关键词 智能化监测系统 物联网技术 多传感器融合 人工智能算法 水利工程
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渔船气象航线规划系统设计与实现
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作者 陈新伟 张兴才 +2 位作者 陈胤祺 詹南阳 王泽举 《计算机应用文摘》 2026年第2期128-131,共4页
随着我国海洋渔业规模的持续扩大和海上作业环境的日益复杂,渔船航行安全与经济性优化的需求愈发突出。针对现有气象保障手段不足、航线规划智能化程度较低等问题,设计并实现了一套集成海况气象监测、多目标航线优化与船舶管理功能的渔... 随着我国海洋渔业规模的持续扩大和海上作业环境的日益复杂,渔船航行安全与经济性优化的需求愈发突出。针对现有气象保障手段不足、航线规划智能化程度较低等问题,设计并实现了一套集成海况气象监测、多目标航线优化与船舶管理功能的渔船气象航线规划系统。该系统采用分层架构,整合了ECMWF/GFS等多源气象数据,构建了覆盖全球海域的高精度海况数据库。通过改进型Dijkstra算法、模拟退火算法和大圆航线模型,系统实现了近海复杂水域的安全路径规划与远洋航程的效率优化。该系统基于Leaflet地图引擎,实现了气象要素的可视化,支持风速、浪高、海流等参数的动态叠加显示。同时,结合船舶动力模型和实时环境数据,提供了最短航时、最低油耗及综合风险规避的3类航线推荐方案。 展开更多
关键词 海况气象融合 多目标航线优化 DIJKSTRA算法 模拟退火算法 渔船智能化管理
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电气设备局部放电检测技术述评:2015—2025 被引量:4
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作者 李军浩 韩旭涛 +4 位作者 王昊天 周阳 陈欢 郭若琛 司文荣 《高电压技术》 北大核心 2025年第7期3132-3158,共27页
局部放电作为电气设备绝缘劣化与故障发展的重要前兆,其检测与分析技术贯穿电气设备全生命周期,是评价绝缘状态最为关键的参量。近十年来,随着局部放电研究与实践的不断深入以及新兴技术的快速渗透,局部放电检测与分析技术实现了快速发... 局部放电作为电气设备绝缘劣化与故障发展的重要前兆,其检测与分析技术贯穿电气设备全生命周期,是评价绝缘状态最为关键的参量。近十年来,随着局部放电研究与实践的不断深入以及新兴技术的快速渗透,局部放电检测与分析技术实现了快速发展。该文从局部放电检测技术、定位方法与模式识别算法3个方面,系统综述了近十年来的重要研究成果。围绕局部放电检测中的误报漏报问题、现场缺陷模式识别准确性不足、局部放电动态诊断技术缺失、复杂工况下局放理论研究以及新型应用场景下检测与分析需求,深入讨论了当前研究与应用中存在的主要挑战。进一步提出,未来应加快多参量融合检测与新型传感技术的工程化应用,提升人工智能算法在实际现场缺陷识别中的实用性,加强局部放电动态诊断及复杂工况下局放演变机制研究,并拓展局放检测与分析技术在新兴场景下的应用。 展开更多
关键词 局部放电 检测技术 定位方法 诊断算法 多参量融合 光纤技术 人工智能 复杂工况
原文传递
基于MobileViT模型和光流融合的驾驶人行为识别
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作者 徐慧智 张建召 +1 位作者 蒋贤才 宋成举 《汽车工程》 北大核心 2025年第8期1479-1489,1512,共12页
本文基于MobileViT算法,提出一种新型CNN和Transformer相结合的驾驶人行为识别模型,即Mse-MViT模型。该模型借助光流算法对图像递归处理,提取视频片段起始帧至顶点帧的关键帧序列,获取驾驶人运动信息。自建Driver-vior数据集,基于多尺... 本文基于MobileViT算法,提出一种新型CNN和Transformer相结合的驾驶人行为识别模型,即Mse-MViT模型。该模型借助光流算法对图像递归处理,提取视频片段起始帧至顶点帧的关键帧序列,获取驾驶人运动信息。自建Driver-vior数据集,基于多尺度特征融合、SE注意力机制和双分支结构,实现运动信息和图像全局与局部特征融合。实验结果表明:Mse-MViT模型识别驾驶人行为准确率达到了95.83%,具有更好的性能和鲁棒性;在State Farm数据集上进行对比实验,精度提升了2.5%,验证了改进算法的泛化能力与有效性。 展开更多
关键词 驾驶人行为识别 光流算法 MobileViT 多尺度特征融合
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基于相机与激光雷达融合的番茄果实三维定位研究
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作者 邹荣 李金炎 +2 位作者 王权 白圣贺 沐森林 《农机化研究》 北大核心 2025年第10期1-10,18,共11页
为满足复杂环境中番茄采摘机器人果实三维定位需求,克服番茄三维定位中光照变化对相机影响、三维点云定位的资源消耗和速度问题,提出了一种基于相机与激光雷达融合的番茄果实三维定位方法。首先,对传感器采集的数据进行预处理,基于改进... 为满足复杂环境中番茄采摘机器人果实三维定位需求,克服番茄三维定位中光照变化对相机影响、三维点云定位的资源消耗和速度问题,提出了一种基于相机与激光雷达融合的番茄果实三维定位方法。首先,对传感器采集的数据进行预处理,基于改进的YOLOv5s模型对番茄图像进行感兴趣区域(Region of Interest,RoI)提取,通过传感器联合标定将RoI转换为带有点云信息的截锥体区域提议;其次,对区域内点云进行反射率分析,分割出番茄果实点云,通过SOM K-means聚类算法对分割出来的果实点云进行聚类,进而对果实重叠的点云进行个体分割;最后,使用多模态融合算法将二维的图像检测中心与番茄点云质心相关联。引入EIoU Loss对YOLOv5s网格的损失函数进行优化,改进的模型在测试集上的识别准确率为99.65%,与YOLOv5s和Faster RCNN相比,识别准确率分别提高了3.7个百分点、5.9个百分点。对随机选取的52株番茄果树样本进行定位,试验结果表明:改进后算法的定位准确率为95.48%,相比于双目立体视觉检测识别准确率提高了2.48个百分点,定位误差小于4.5 mm。机械臂采摘试验表明,改进后算法满足番茄采摘机器人视觉定位要求。 展开更多
关键词 番茄定位 多传感器融合 YOLOv5s算法 SOM K-means聚类算法 点云分割
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基于启发式交叉策略优化的K-Means聚类算法
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作者 张立娜 张兴瑞 +2 位作者 马丽 于合龙 宋欣怡 《吉林大学学报(理学版)》 北大核心 2025年第6期1663-1672,共10页
针对传统K-Means算法对初始质心敏感、易陷入局部最优以及未能充分挖掘聚类结果潜在语义特征的问题,提出一种基于启发式交叉策略优化的K-Means聚类算法.首先,该算法通过密度驱动的启发式交叉初始化策略,筛选高密度区域的代表性父代点,... 针对传统K-Means算法对初始质心敏感、易陷入局部最优以及未能充分挖掘聚类结果潜在语义特征的问题,提出一种基于启发式交叉策略优化的K-Means聚类算法.首先,该算法通过密度驱动的启发式交叉初始化策略,筛选高密度区域的代表性父代点,并引入交叉系数动态生成多样性初始质心,以降低随机初始化导致的聚类结果波动性;其次,在聚类迭代过程中,结合父代点信息与簇内均值更新规则,通过交叉操作动态调整质心位置,解决了传统算法因局部最优导致的簇间重叠问题;最后,将优化后的聚类结果输入多层感知机,利用其非线性映射能力挖掘潜在特征,实现了聚类结果与深层语义特征的深度融合.实验结果表明,该算法的轮廓系数、Davies-Bouldin指数和调整Rand指数分别达0.634,1.398,0.621,显著优于其他改进算法,有效提升了算法的聚类准确性、稳定性和可解释性. 展开更多
关键词 启发式交叉策略 K-MEANS聚类算法 多层感知机 特征融合
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融合多任务学习的MobileViT网络道路缺陷检测模型
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作者 刘云飞 李爽 马健霄 《重庆交通大学学报(自然科学版)》 北大核心 2025年第9期84-92,共9页
随着深度学习技术在计算机视觉领域的广泛应用,基于深度学习的道路缺陷检测技术取得了显著进展。针对现有方法在处理复杂道路场景时,检测精度不足、漏检率高和小目标检测困难等问题,提出了一种创新的多任务学习道路缺陷检测模型(MTL-RD... 随着深度学习技术在计算机视觉领域的广泛应用,基于深度学习的道路缺陷检测技术取得了显著进展。针对现有方法在处理复杂道路场景时,检测精度不足、漏检率高和小目标检测困难等问题,提出了一种创新的多任务学习道路缺陷检测模型(MTL-RDD),通过同时优化目标检测和语义分割任务来提升检测性能。该模型采用基于Transformer的轻量化MobileViT结构作为主干网络,实现高效特征提取,并通过GELAN结构实现多尺度信息融合,有效降低推理耗时。通过分割任务的精细化监督,MTL-RDD增强了模型的鲁棒性和泛化能力,尤其在复杂场景中展现出卓越的表现。实验结果表明:MTL-RDD在平均精度m AP@0.5-0.95和m AP@0.5指标上较YOLOv8-s分别提升了2.9%和3.5%,在精度、速度和小目标检测方面均优于现有主流方法。提出的检测模型为道路缺陷检测领域提供了更为精准和高效的解决方案。 展开更多
关键词 交通运输工程 缺陷检测算法 多任务学习 神经网络 GELAN融合
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基于交互式多模型算法的温棚内机器人定位研究
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作者 张鼎逆 曹智军 李传江 《上海师范大学学报(自然科学版中英文)》 2025年第2期250-258,共9页
针对里程计(ODOM)、惯性测试单元(IMU)累计误差以及超宽带(UWB)非视距误差导致的定位不准问题,提出一种基于改进扩展卡尔曼滤波的交互式多模型(IMM-IEKF)算法,实现温棚内机器人的多传感器融合定位.首先,引入滑动窗口处理测量信息并调整... 针对里程计(ODOM)、惯性测试单元(IMU)累计误差以及超宽带(UWB)非视距误差导致的定位不准问题,提出一种基于改进扩展卡尔曼滤波的交互式多模型(IMM-IEKF)算法,实现温棚内机器人的多传感器融合定位.首先,引入滑动窗口处理测量信息并调整协方差矩阵,对传统的扩展卡尔曼滤波(EKF)算法进行改进;然后,引入交互式多模型(IMM)算法,并设计匀速(CV)运动模型和匀转向(CT)运动模型;最后将改进的扩展卡尔曼滤波(IEKF)算法作为IMM的滤波器,通过IMM-IEKF算法实现UWB/IMU/ODOM的融合定位.实验结果表明:本文提出的IMM-IEKF算法定位效果较好,相较于单一UWB、传统EKF以及IEKF算法,定位精度分别提高了49.4%,28.8%和18.2%,具有较好的应用价值. 展开更多
关键词 温室 多传感器融合定位 扩展卡尔曼滤波(EKF)算法 交互式多模型(IMM)算法
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基于多维度信息融合的传感器节点定位技术研究
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作者 张昊 《黑河学院学报》 2025年第12期177-181,共5页
在物联网和5G技术快速发展的背景下,传感器节点定位精度是智能系统性能的关键环节。采用多维度信息融合的传感器节点定位方法,分别利用距离信息、角度信息,以及惯性传感器等多源数据,通过改进算法建立自适应集成模型,有效降低干扰带来... 在物联网和5G技术快速发展的背景下,传感器节点定位精度是智能系统性能的关键环节。采用多维度信息融合的传感器节点定位方法,分别利用距离信息、角度信息,以及惯性传感器等多源数据,通过改进算法建立自适应集成模型,有效降低干扰带来的误差。从实验结果看,在室内外复杂场景中相比于传统单维度定位,多维度融合定位的结果更为精准。 展开更多
关键词 多维度 传感器 定位技术 融合算法
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无人车辆室内外无缝定位的区域识别方法
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作者 杨秀建 杨义兴 张生斌 《中国惯性技术学报》 北大核心 2025年第10期1016-1025,共10页
针对无人车辆室内外无缝定位过程中难以准确判定车辆所处区域的问题,提出了一种无人车辆室内外无缝定位的区域识别方法。首先,设计基于粒子群优化的支持向量机(PSO-SVM)与隐马尔可夫模型(HMM)的联合预测模型,并利用传感器获取环境特征... 针对无人车辆室内外无缝定位过程中难以准确判定车辆所处区域的问题,提出了一种无人车辆室内外无缝定位的区域识别方法。首先,设计基于粒子群优化的支持向量机(PSO-SVM)与隐马尔可夫模型(HMM)的联合预测模型,并利用传感器获取环境特征数据作为模型输入,得到区域识别结果;然后,引入三种环境模型描述车辆所处环境,根据区域识别结果选择相应的量测信息;最后,利用区域切换概率更新交互式多模型算法(IMM)中三个环境子模型的切换概率,从而提高无人车辆的室内外无缝定位环境区域识别的准确性和定位精度。实车实验结果表明,联合识别方法在区域识别中的准确性为98.09%,相较于单独使用PSO-SVM或HMM分别提升了2.13%和9.53%。进一步实验表明,与传统的联邦卡尔曼滤波算法(FKF)以及IMM算法相比,采用所提区域识别方法的平均定位精度分别提高了43.75%和22.30%。 展开更多
关键词 无人车辆 区域识别 多源融合 交互多模型算法 室内外无缝定位
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面向早教平台的多模态数据融合智能推荐算法研究
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作者 姚鑫 王祝惠子 谢娜 《自动化与仪器仪表》 2025年第10期25-29,共5页
为了提高目前早教平台早教课程的推荐准确率,此次研究将交叉引导自注意力多模态数据融合方法与循环神经网络智能推荐算法进行结合,再基于结合后的算法对儿童早教课程进行个性化推荐。研究对融合算法的预测效果进行分析,结果显示,该融合... 为了提高目前早教平台早教课程的推荐准确率,此次研究将交叉引导自注意力多模态数据融合方法与循环神经网络智能推荐算法进行结合,再基于结合后的算法对儿童早教课程进行个性化推荐。研究对融合算法的预测效果进行分析,结果显示,该融合算法的预测准确率高于96%。并对基于该算法的推荐模型的实际效果进行分析,结果显示,该模型推荐出的课程能够将儿童对课程的点击率提高到90.3%,单次学习时长提高到23.3 min/次,并且儿童对推荐课程的满意度能够达到94.3%。由上述结果可知,研究提出的早教平台智能推荐模型能够提高儿童对早教课程的满意度。从而能够激发儿童学习兴趣,进而提升其学习效果。 展开更多
关键词 早教平台 多模态数据融合 推荐算法 循环神经网络
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自适应不完备多视角聚类
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作者 陈梅 马学艳 +2 位作者 张弛 张锦宏 钱罗雄 《北京航空航天大学学报》 北大核心 2025年第4期1059-1073,共15页
高质量的完备初始图能够有效提高不完备多视角聚类的性能,缺失值填充不恰当会导致初始图丢失数据潜在的结构,同时,各视角的仿射图融合不完全会造成学习到的一致表征缺失视角间的互补信息。为此,提出自适应不完备多视角聚类(AIM)模型。... 高质量的完备初始图能够有效提高不完备多视角聚类的性能,缺失值填充不恰当会导致初始图丢失数据潜在的结构,同时,各视角的仿射图融合不完全会造成学习到的一致表征缺失视角间的互补信息。为此,提出自适应不完备多视角聚类(AIM)模型。在初始图构建中,AIM模型采用有效视角的相似度均值来填充对应位置的缺失值,以获取数据更加完整的潜在结构,同时引入稀疏约束来提高模型对噪声的鲁棒性;在图优化过程中,引入低秩约束捕获数据的全局结构,通过谱约束增强类内数据间的紧密性,使仿射图具有更清晰的块对角结构,并引入一致性约束最小化各视角的仿射图与一致表征之间的差异来捕获视角间的互补信息,得到具有高鉴别特征的一致鲁棒表征图。与9种不完备多视角聚类方法在真实和多种缺失率下仿真的不完备多视角数据集中进行实验对比,结果表明:AIM模型均获得了最好的聚类性能。 展开更多
关键词 自适应构图 低秩表示 图融合 图算法 不完备多视角聚类
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基于窄带物联网的农业种植测控系统研究 被引量:1
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作者 李威 李海虹 孙胜 《传感器与微系统》 北大核心 2025年第8期64-66,70,共4页
针对农作物种植环境信息在大面积采集时存在传感器节点多、不同区域环境波动大的问题,搭建了基于5G标准的智能窄带物联网(NB-IoT),设计了一种动态的环境检测系统。采用定点传感器搭配NB巡检车移动采集,减少节点的数量;使用改进的滤波算... 针对农作物种植环境信息在大面积采集时存在传感器节点多、不同区域环境波动大的问题,搭建了基于5G标准的智能窄带物联网(NB-IoT),设计了一种动态的环境检测系统。采用定点传感器搭配NB巡检车移动采集,减少节点的数量;使用改进的滤波算法对环境数据进行处理,提高准确性。以温度数据为例进行仿真。结果表明:改进的滤波算法均方误差(MSE)相比于卡尔曼滤波(KF)算法下降81.8%。对系统进行实地试验,结果表明:NB无线数据传输平均丢包率为0.39%,系统通信稳定。 展开更多
关键词 窄带物联网 多传感器融合 卡尔曼平滑算法 嵌入式系统
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基于WOA-DBN模型的支架载荷预测研究分析
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作者 鲁杰 张松 +3 位作者 杨志强 王劭琛 魏征 刘泽 《矿业研究与开发》 北大核心 2025年第3期222-228,共7页
在矿山生产中,工作面冒顶事故与液压支架直接相关。依据这一理论,提出了一种基于多源数据融合的预测模型,用于预测液压支架的载荷。通过研究煤层顶板来压变形特性理论、液压支架的组成及工作原理、承载理论以及工作面工况对液压支架的影... 在矿山生产中,工作面冒顶事故与液压支架直接相关。依据这一理论,提出了一种基于多源数据融合的预测模型,用于预测液压支架的载荷。通过研究煤层顶板来压变形特性理论、液压支架的组成及工作原理、承载理论以及工作面工况对液压支架的影响,分析载荷变化的影响因素,并对关键受力元件进行数据采集。采用K均值聚类算法对数据的特征进行聚类分析,对载荷进行分类预测建模。利用鲸鱼优化算法(WOA)分别优化长短时记忆网络(LSTM)和深度信念神经网络(DBN),建立WOA-LSTM串联式预测模型和WOA-DBN串联式预测模型。结果表明,WOA-DBN模型在对20^(#)液压支架前立柱载荷预测中,平均绝对误差分别降低了0.2287,0.2064,0.0677;均方根误差分别降低了0.2129,0.1953,0.0725。WOA-DBN模型对20^(#)液压支架后立柱载荷预测中,平均绝对误差分别降低了0.3031,0.2446,0.2054;均方根误差分别降低了0.2919,0.2464,0.2389。可见,WOA-DBN串联式预测模型更适合载荷预测且精度更高。 展开更多
关键词 支架载荷预测 多源数据融合 WOA-DBN K均值聚类算法
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多算法融合因子筛选的LSTM模型在大坝变形预测中的应用
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作者 尹孝君 丁勇 李登华 《中国安全科学学报》 北大核心 2025年第12期129-138,共10页
针对传统大坝变形预测中影响因子选择方法单一、难以全面捕捉高维数据复杂因子关联性的问题,提出一种基于多算法融合的因子筛选方法,并应用于构建最优因子的长短期记忆(LSTM)网络模型。使用相关系数法、邻域成分分析(NCA)算法、最小绝... 针对传统大坝变形预测中影响因子选择方法单一、难以全面捕捉高维数据复杂因子关联性的问题,提出一种基于多算法融合的因子筛选方法,并应用于构建最优因子的长短期记忆(LSTM)网络模型。使用相关系数法、邻域成分分析(NCA)算法、最小绝对值收缩和选择算子法(LASSO)分别筛选影响因子,并合并筛选结果;由于因子间会存在相关性,再根据对称不确定性(SU)剔除高度相关的因子,实现因子优选,利用LSTM网络建立大坝变形预测模型;以新疆某混凝土面板堆石坝为例,以均方根误差(RMSE)、平均绝对误差(MAE)、均方误差(MSE)及决定系数(R^(2))作为评价指标评估模型性能。结果表明:相较于传统因子筛选方法,本文方法融合多种算法优势,能够全面、准确地筛选出对大坝变形影响显著的因子,其中MSE较其他方法降低20.11%~59.09%,RMSE降低10.61%~36.05%,MAE降低9.95%~37.86%,构建出更优的预测模型;部分测点的MSE、RMSE和MAE较其他对比模型最大降幅分别达53.5%、31.9%和34.7%,且决定系数最高达0.9860。 展开更多
关键词 多算法融合 因子筛选 最优因子长短期记忆网络模型(LSTM) 大坝变形 预测模型
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基于MFF-STDC网络的室外复杂环境小目标语义分割方法
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作者 艾青林 刘元宵 杨佳豪 《吉林大学学报(工学版)》 北大核心 2025年第8期2681-2692,共12页
针对轻量化网络在复杂环境中小目标类别物体分割效果较差的问题,本文搭建了基于多层级特征融合的MFF-STDC网络模型。首先,通过多次叠加基于分组卷积的特征提取模块,使网络特征提取能力提升。其次,通过分层权重注意力优化模块与通道注意... 针对轻量化网络在复杂环境中小目标类别物体分割效果较差的问题,本文搭建了基于多层级特征融合的MFF-STDC网络模型。首先,通过多次叠加基于分组卷积的特征提取模块,使网络特征提取能力提升。其次,通过分层权重注意力优化模块与通道注意力(CA)机制,提升多尺度特征信息的融合能力。最后,建立基于自适应复制算法的A-Cityscapes数据集、A-IDD数据集以及Field数据集,增加数据集中小目标类别的数量,并完成训练与测试。MFF-STDC网络与STDC对比,mIoU分别提升了4.01%、3.65%、2.94%,并且对复杂环境中小目标类别的分割效果远好于其他网络。搭建实景测试实验平台,测试结果表明,MFFSTDC网络有效提升了小目标类别的语义分割精度与分类能力,并且满足实时性要求。 展开更多
关键词 计算机应用 小目标类别检测 多层级特征融合 CA机制 自适应复制算法
原文传递
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