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Fake News Detection Based on Cross-Modal Message Aggregation and Gated Fusion Network
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作者 Fangfang Shan Mengyao Liu +1 位作者 Menghan Zhang Zhenyu Wang 《Computers, Materials & Continua》 SCIE EI 2024年第7期1521-1542,共22页
Social media has become increasingly significant in modern society,but it has also turned into a breeding ground for the propagation of misleading information,potentially causing a detrimental impact on public opinion... Social media has become increasingly significant in modern society,but it has also turned into a breeding ground for the propagation of misleading information,potentially causing a detrimental impact on public opinion and daily life.Compared to pure text content,multmodal content significantly increases the visibility and share ability of posts.This has made the search for efficient modality representations and cross-modal information interaction methods a key focus in the field of multimodal fake news detection.To effectively address the critical challenge of accurately detecting fake news on social media,this paper proposes a fake news detection model based on crossmodal message aggregation and a gated fusion network(MAGF).MAGF first uses BERT to extract cumulative textual feature representations and word-level features,applies Faster Region-based ConvolutionalNeuralNetwork(Faster R-CNN)to obtain image objects,and leverages ResNet-50 and Visual Geometry Group-19(VGG-19)to obtain image region features and global features.The image region features and word-level text features are then projected into a low-dimensional space to calculate a text-image affinity matrix for cross-modal message aggregation.The gated fusion network combines text and image region features to obtain adaptively aggregated features.The interaction matrix is derived through an attention mechanism and further integrated with global image features using a co-attention mechanism to producemultimodal representations.Finally,these fused features are fed into a classifier for news categorization.Experiments were conducted on two public datasets,Twitter and Weibo.Results show that the proposed model achieves accuracy rates of 91.8%and 88.7%on the two datasets,respectively,significantly outperforming traditional unimodal and existing multimodal models. 展开更多
关键词 Fake news detection cross-modalmessage aggregation gate fusion network co-attention mechanism multi-modal representation
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基于聚合模态分解和TCN-BiGRU的光伏功率预测模型
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作者 李梦阳 陈柳 +1 位作者 史蒙 赵玉娇 《太阳能学报》 北大核心 2026年第2期91-99,共9页
针对光伏发电功率随机性强、波动性高导致预测精度低的问题,提出一种基于聚合模态分解(AMD)、时间卷积网络(TCN)和双向门控循环单元(BiGRU)的光伏功率组合预测模型。该模型使用完全自适应噪声集合经验模态分解(CEEMDAN)对原始光伏序列... 针对光伏发电功率随机性强、波动性高导致预测精度低的问题,提出一种基于聚合模态分解(AMD)、时间卷积网络(TCN)和双向门控循环单元(BiGRU)的光伏功率组合预测模型。该模型使用完全自适应噪声集合经验模态分解(CEEMDAN)对原始光伏序列进行处理,得到多个频率不同的子序列,通过样本熵(SE)对子序列进行区分,保留含信号的低频、中频分量。将CEEMDAN分解得到的高频分量用逐次变分模态分解(SVMD)进行二次分解,降低序列不平稳度。最后,构建不同分量的TCN-BiGRU网络模型,得到各分量的预测值进行加和后输出最终预测结果。通过算例分析进行实验表明,对比其他模型,所提出的组合预测模型在光伏发电功率预测中具有较高的预测精度和稳定性。 展开更多
关键词 光伏功率 预测模型 信号处理 聚合模态分解 时间卷积网络 双向门控循环单元
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基于多阶门控聚合网络的光学化学结构识别 被引量:1
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作者 林帆 李建华 《计算机工程》 北大核心 2025年第8期364-372,共9页
在光学化学结构识别(OCSR)领域,现有基于深度学习的模型通常依赖于卷积神经网络(CNN)或视觉Transformer进行视觉特征提取,并采用Transformer进行序列解码。这些模型虽然有效,但仍受限于图像特征提取能力和解码时位置编码的精确性,从而... 在光学化学结构识别(OCSR)领域,现有基于深度学习的模型通常依赖于卷积神经网络(CNN)或视觉Transformer进行视觉特征提取,并采用Transformer进行序列解码。这些模型虽然有效,但仍受限于图像特征提取能力和解码时位置编码的精确性,从而影响识别效率。针对这些限制,将多阶门控聚合网络(MogaNet)和引入相对位置编码的Transformer构成的编码解码架构用于OCSR领域,提出一种基于多阶门控聚合网络的光学化学结构识别模型。该模型首先在图像特征提取时通过MogaNet空间聚合模块,捕获多尺度特征并减少特征冗余,并且通过MogaNet通道聚合模块改善通道维度的多样性;其次在序列解码时采用引入相对位置编码的Transformer作为解码器,精准捕捉序列单词之间的相对位置关系。为了训练和验证该模型,构建一个包含40万个分子的化学结构数据集,其中包含Markush结构与非Markush结构。实验结果表明,该模型的准确率达到了92.36%,优于其他现有的模型。 展开更多
关键词 光学化学结构识别 编码解码架构 深度学习 SMILES表达式 多阶门控聚合网络
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煤渣-膨润土团粒的制备方法与水-力性能
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作者 李振赫 焦魏伯彦 +4 位作者 梅育青 舒雨菡 袁崇华 王浩 明华军 《三峡大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2025年第1期22-27,共6页
水电站机组检修,需要关闸抽水,闸门反复启闭,导致落闸后经常漏水,影响检修工期.以传统堵漏材料煤渣为基础,提出膨润土包裹煤渣造粒,形成煤渣-膨润土团粒,以提升封堵效果.研究表明:以闸门最大漏水孔缝约15mm为例,适量的膨润土掺入率(31%~... 水电站机组检修,需要关闸抽水,闸门反复启闭,导致落闸后经常漏水,影响检修工期.以传统堵漏材料煤渣为基础,提出膨润土包裹煤渣造粒,形成煤渣-膨润土团粒,以提升封堵效果.研究表明:以闸门最大漏水孔缝约15mm为例,适量的膨润土掺入率(31%~36.3%),优化级配的煤渣-膨润土团粒,即质量比61%的2~5mm团粒、22.3%的>5~10mm团粒、16.7%的>10~15mm团粒,可显著降低渗透系数,煤渣-膨润土团粒饱和渗透系数为4.87×10-9m/s,较纯煤渣减少99.55%;显著提升抗剪性能,较纯煤渣,内摩擦角由45.57°提高到77.25°,黏聚力由24.72 kPa提高到174.61kPa.膨润土-煤渣团粒中,煤渣颗粒表面粗糙,有利于团粒间嵌合形成骨架;膨润土吸水膨胀,可充填煤渣颗粒之间的孔隙;而且,膨润土水化后黏附性较强,能把煤渣颗粒黏合成整体,不受水流的波动影响,封堵效果更佳. 展开更多
关键词 闸门 堵漏 煤渣 膨润土 团粒 水-力性能
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MOGANet:卫星信号分类的高效解决方案
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作者 李云 马豪 +2 位作者 邢智童 吴广富 杨松林 《西安电子科技大学学报》 北大核心 2025年第6期118-128,共11页
卫星通信作为新一代信息技术和人工智能产业发展的核心支撑手段,其信号调制识别技术对于通信系统性能、频谱资源利用以及信息安全等方面具有重要意义。然而,卫星信道的复杂性和多样性给调制识别带来了严峻挑战:多径干扰、信道衰落等信... 卫星通信作为新一代信息技术和人工智能产业发展的核心支撑手段,其信号调制识别技术对于通信系统性能、频谱资源利用以及信息安全等方面具有重要意义。然而,卫星信道的复杂性和多样性给调制识别带来了严峻挑战:多径干扰、信道衰落等信道失真现象会劣化信号质量,且与环境噪声叠加进一步加剧低信噪比问题,共同影响调制特征的有效提取。针对这些问题,提出了一种基于多阶门控聚合网络的调制识别方法,并引入多任务学习框架,以提升模型的鲁棒性和泛化能力。基于RadioML2016.10a数据集进行实验,实验结果显示所提方法在多个关键性能指标上优于其他模型,展现了出色的识别能力。信噪比较高(>5 dB)的情况下,模型对于11类调制方式,除WBFM外,其余10类的分类准确率均超过90%,体现了其对高信噪比场景的强适应性。即使是QAM16和QAM64等复杂调制方式,模型在高信噪比下仍能保持较高的分类准确率,展示出对复杂信号的处理潜力和一定的泛化能力。 展开更多
关键词 自动调制识别 多阶门控聚合 信噪比 多任务学习框架
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基于改进CycleGAN的水上图像去雾算法 被引量:1
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作者 黄超 胡勤友 黄子硕 《上海海事大学学报》 北大核心 2025年第1期17-22,111,共7页
雾会使水上拍摄的图像质量下降,导致基于视觉的船舶智能感知系统和水域监控系统受到影响;收集水面上的有雾图像和无雾图像难度较大。针对上述问题,提出一种基于改进循环生成对抗网络(cycle-consistent generative adversarial network,C... 雾会使水上拍摄的图像质量下降,导致基于视觉的船舶智能感知系统和水域监控系统受到影响;收集水面上的有雾图像和无雾图像难度较大。针对上述问题,提出一种基于改进循环生成对抗网络(cycle-consistent generative adversarial network,CycleGAN)的水上图像去雾算法。将CycleGAN的生成器模块替换为改进后的门控上下文聚合网络(gated context aggregation network,GCANet),同时使用感知损失从高级语义角度约束图像的生成质量。实验表明:在合成数据集上,所提算法的峰值信噪比和结构相似度分别为25.26和0.9047,相较于对比算法分别提高了13.6%~41.2%和10.9%~17.9%,并在水上真实数据集上展示出了更优的清晰度和色彩真实性。 展开更多
关键词 图像去雾 循环生成对抗网络(CycleGAN) 门控上下文聚合网络(GCANet) 感知损失
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高阶图神经联合训练的装备剩余寿命预测
7
作者 陈凯诺 张福光 +2 位作者 张涵 尹延涛 杜光传 《现代防御技术》 北大核心 2025年第4期148-159,共12页
针对现有小子样高可靠性装备剩余寿命预测方法精度较低、预测泛化性较差等不足,提出了一种基于高阶邻域聚合图卷积神经网络和双向门控单元联合训练的装备剩余寿命评估方法。该方法将公开的大样本数据集和装备关键部件测试数据等小子样... 针对现有小子样高可靠性装备剩余寿命预测方法精度较低、预测泛化性较差等不足,提出了一种基于高阶邻域聚合图卷积神经网络和双向门控单元联合训练的装备剩余寿命评估方法。该方法将公开的大样本数据集和装备关键部件测试数据等小子样本信息构建为属性图,整合不同阶邻居信息,捕获装备采样信息间的高阶关联特征,再使用双向门控单元进行寿命预测,并通过预训练-微调的联合训练策略提升模型泛化能力。提升了装备剩余寿命预测的精度,提升了不同场景下的寿命预测的泛化性,并通过仿真实验和消融实验证明了方法各个模块的必要性。与其他经典方法相比,该方法预测的准确性和稳健性均有显著提升。有效利用了公开数据集和装备小子样数据之间的关联信息,为复杂装备系统的剩余寿命预测评估提供了一种新的解决方案。 展开更多
关键词 剩余寿命预测评估 图卷积神经网络 高阶邻域聚合 双向门控循环单元 联合训练
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天波超视距雷达作战效能评估研究 被引量:8
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作者 卢雷 肖文杰 +1 位作者 闫世强 王健 《现代防御技术》 北大核心 2010年第2期112-115,共4页
为了充分考虑天波超视距雷达作战效能指标体系中各层次指标之间的聚合关系,更加贴切反映装备的真实效能,将"逻辑门"的思想应用到天波超视距雷达作战效能指标的聚合中,构建了基于"逻辑门"的天波超视距雷达作战效能... 为了充分考虑天波超视距雷达作战效能指标体系中各层次指标之间的聚合关系,更加贴切反映装备的真实效能,将"逻辑门"的思想应用到天波超视距雷达作战效能指标的聚合中,构建了基于"逻辑门"的天波超视距雷达作战效能评估指标层次体系,解决了指标聚合方式单一化的问题,实例表明该作战效能计算模型的正确性。 展开更多
关键词 天波超视距雷达 作战效能评估 逻辑门 指标聚合
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基于双向门控尺度特征融合的遥感场景分类 被引量:6
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作者 宋中山 梁家锐 +2 位作者 郑禄 刘振宇 帖军 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2021年第9期2726-2735,共10页
针对遥感影像数据集的图像在形状、纹理和颜色上存在较大差别,以及因拍摄高度和角度不同存在的尺度差异导致遥感场景分类精度不高的问题,提出利用主动旋转聚合来融合不同尺度的特征,并通过双向门控提高底层特征与顶层特征互补性的特征... 针对遥感影像数据集的图像在形状、纹理和颜色上存在较大差别,以及因拍摄高度和角度不同存在的尺度差异导致遥感场景分类精度不高的问题,提出利用主动旋转聚合来融合不同尺度的特征,并通过双向门控提高底层特征与顶层特征互补性的特征融合补偿卷积神经网络(FAC-CNN)。该网络利用图像金字塔为原始图像生成不同尺度图像后将其输入到分支网络中来提取多尺度特征,并提出主动旋转聚合的方式来融合不同尺度的特征,使融合后的特征具有方向信息,从而提高模型对不同尺度输入以及不同旋转输入的泛化能力,实现模型分类精度的提升。FAC-CNN比基于VGGNet的注意循环卷积网络(ARCNet-VGGNet)和门控双向网络(GBNet)在西北工业大学遥感场景图像分类数据集(NWPU-RESISC)上准确率分别提升了2.05个百分点与2.69个百分点,在航空影像数据集(AID)上准确率分别提升了3.24个百分点与0.86个百分点。实验结果表明,FAC-CNN能有效解决遥感影像数据集存在的问题,提高遥感场景分类的精度。 展开更多
关键词 遥感图像 场景分类 双向门控方法 卷积神经网络 主动旋转聚合
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隔离社区的兴盛与社区治理的迷思——中国式社区治理的范式危机 被引量:15
10
作者 冯敏良 《学术界》 CSSCI 北大核心 2014年第3期75-82,308,共8页
隔离社区是一种方兴未艾的可防卫居住模式,它的兴盛使建立在传统社区基础上的管理模式受到极大挑战。在这一背景下,本文以隔离社区的概念解读为起点,全面诠释了隔离社区的特征及其兴盛的内在原因,全面分析了隔离社区管理的现实危机,试... 隔离社区是一种方兴未艾的可防卫居住模式,它的兴盛使建立在传统社区基础上的管理模式受到极大挑战。在这一背景下,本文以隔离社区的概念解读为起点,全面诠释了隔离社区的特征及其兴盛的内在原因,全面分析了隔离社区管理的现实危机,试图通过治理理论探寻我国隔离社区管理的理想路径。然而隔离社区的特性与社区治理理念之间存在着张力,造成了隔离社区治理的现实诘难,并深入剖析我国现有政策工具背后潜藏的治理范式危机,努力辨别中国式社区治理的方向。 展开更多
关键词 隔离社区 空间私有化 同质聚集 社区治理
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伪中立性:资讯聚合平台把关机制与社会责任的考察 被引量:25
11
作者 朱鸿军 周逵 《南昌大学学报(人文社会科学版)》 北大核心 2017年第5期102-107,共6页
惯常认为,网络技术服务商是技术中立者,不应承担诸多约束大众媒体的社会责任。聚合生产和智能分发是以"今日头条"为代表的资讯聚合平台最主要的内容生产和分发方式,这种"以技术为主导"的方式给传统"以人为主导... 惯常认为,网络技术服务商是技术中立者,不应承担诸多约束大众媒体的社会责任。聚合生产和智能分发是以"今日头条"为代表的资讯聚合平台最主要的内容生产和分发方式,这种"以技术为主导"的方式给传统"以人为主导"的把关机制带来了巨大冲击。把关中的"中立性"成为这类平台逃避媒体社会责任的通用理由,由此也带来了诸多传播乱象。内容不知情的非完全真实性、商业算法的倾向性以及技术运用的伦理责任都表明了此类平台的伪中立性,这提供了让其承担媒体社会责任和优化把关制度的合法基础。 展开更多
关键词 聚合生产 智能推送 社会责任 把关机制 今日头条
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基于双向自适应门控图卷积网络的交通流预测 被引量:7
12
作者 贺文武 裴博彧 +2 位作者 李雅婷 刘小雨 徐少兵 《交通运输系统工程与信息》 EI CSCD 北大核心 2023年第1期187-197,共11页
针对路网交通流时空依赖上的高度复杂性以及数据污染的现实性,基于图神经网络构建一种新型时空融合交通流预测模型。考虑交通流数据中的缺失、异常与噪声,模型首先对数据进行特征重构与融合,在保持时序特性的前提下,以滑动时间窗口平滑... 针对路网交通流时空依赖上的高度复杂性以及数据污染的现实性,基于图神经网络构建一种新型时空融合交通流预测模型。考虑交通流数据中的缺失、异常与噪声,模型首先对数据进行特征重构与融合,在保持时序特性的前提下,以滑动时间窗口平滑交通流特征信息,做好数据准备。考虑交通流的实际有向性,主体模型采用正、反双路网络设计以分向学习交通流时空特征的有效表示。双路网络结构相同,以轻量有效的因果卷积作为模型的时序特征提取器,以多层自适应门控图卷积神经网络作为模型组件提取空间特征,实现信息的自适应聚合与传播,再通过纵向信息聚合层轻量化地实现不同局部视野下的信息融合,基于注意力有效权衡两路网络的信息贡献并将其聚合,建立双向自适应门控图卷积网络交通流预测模型。在真实交通流基准数据集PEMS03、PEMS04、PEMS07和PEMS08上进行模型的有效性验证,结果表明,所建模型在4个数据集上3个预测精度指标均优于基线模型。同时,相较于最先进的基线模型时空同步图卷积网络与时空融合图神经网络,所建模型能以数倍甚至数十倍比例的参数轻量化与低训练时间代价获得更高的预测精度。 展开更多
关键词 智能交通 自适应门控 图卷积 双向图网络 特征融合 纵向层间聚合
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基于Meanshift聚类-Bhattacharya观测似然度修正的联合概率数据关联改进算法 被引量:2
13
作者 田隽 厉丹 肖理庆 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2014年第5期1279-1282,共4页
为降低多目标航迹聚集时联合概率数据关联(JPDA)联合关联事件的计算复杂度,提出一种基于Meanshift聚类-Bhattacharya(Bhy)观测似然度修正的JPDA改进算法。利用Meanshift得到聚类中心,据聚类中心与目标预测量测马氏距离形成跟踪门;提出Bh... 为降低多目标航迹聚集时联合概率数据关联(JPDA)联合关联事件的计算复杂度,提出一种基于Meanshift聚类-Bhattacharya(Bhy)观测似然度修正的JPDA改进算法。利用Meanshift得到聚类中心,据聚类中心与目标预测量测马氏距离形成跟踪门;提出Bhy似然度矩阵,将Meanshift聚类中心与各量测Bhy距离所表征的观测似然度作为确认矩阵小概率事件划分依据,消除确认矩阵中小概率事件对联合关联事件计算复杂度的影响。实验结果表明:多目标航迹聚集时,该算法在减少计算复杂度同时保持了较高关联精度,跟踪性能明显优于经典JPDA。 展开更多
关键词 多目标航迹聚集 Meanshift聚类 跟踪门 Bhattacharya似然度矩阵 联合概率数据关联
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粗集料对水泥混凝土热工参数的影响 被引量:1
14
作者 高玲玲 李建民 张艳聪 《长沙理工大学学报(自然科学版)》 CAS 2012年第4期37-41,共5页
基于改进的光杠杆系统和护热平板法测定了水泥混凝土的线膨胀系数和导热系数,分析了粗集料类型以及粗集料含量对二者的影响.研究结果表明,粗集料类型不同时,集料本身的线膨胀系数越大,该种集料的混凝土线膨胀系数也越大,导热系数的变化... 基于改进的光杠杆系统和护热平板法测定了水泥混凝土的线膨胀系数和导热系数,分析了粗集料类型以及粗集料含量对二者的影响.研究结果表明,粗集料类型不同时,集料本身的线膨胀系数越大,该种集料的混凝土线膨胀系数也越大,导热系数的变化规律也相同;粗集料类型相同时,线膨胀系数随粗集料含量的增加而增大,而导热系数在一定范围内随粗集料含量的增加而减小.此外,在10~50℃范围内逐级升高或降低相同温度时,混凝土膨胀量大致相同,膨胀量对不同温度区间的敏感性无明显差异. 展开更多
关键词 水泥混凝土 线膨胀系数 导热系数 集料类型 集料含量
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基于时空融合深度学习的工业互联网异常流量检测方法 被引量:12
15
作者 胡向东 张婷 《重庆邮电大学学报(自然科学版)》 CSCD 北大核心 2022年第6期1056-1064,共9页
基于流量异常发现网络中的攻击行为具有普适性优势,而传统的异常流量检测方法难以适应大量复杂的工业互联网流量特征提取,针对此问题提出一种基于时空融合深度学习的工业互联网异常流量检测方法。对类别不平衡的流量数据进行预处理操作... 基于流量异常发现网络中的攻击行为具有普适性优势,而传统的异常流量检测方法难以适应大量复杂的工业互联网流量特征提取,针对此问题提出一种基于时空融合深度学习的工业互联网异常流量检测方法。对类别不平衡的流量数据进行预处理操作,以形成样本分布较为均衡的流量数据集;使用融合聚合残差变换网络和门控循环单元的深度学习模型从空间和时间维度上提取流量数据特征,实现时空融合的流量数据特征的综合提取;通过Softmax分类器对流量数据进行分类。实验测试结果表明,所提方法具有较高的准确率和F1值,分别可达到94.7%和95.47%。与传统的异常流量检测方法相比,所提方法提高了对工业互联网异常流量数据的检测指标,且模型的运行时间相对较短。 展开更多
关键词 工业互联网 异常流量检测 时空融合 聚合残差变换网络 门控循环单元
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融合时间感知和多兴趣提取网络的序列推荐 被引量:1
16
作者 唐宏 金哲正 +1 位作者 张静 刘斌 《重庆邮电大学学报(自然科学版)》 CSCD 北大核心 2024年第4期807-818,共12页
针对序列推荐任务中的时间动态性和多重兴趣建模问题,提出一种时间感知的项目嵌入方法,用于学习项目之间的时间关联性。在此基础上,提出一种融合时间感知和多兴趣提取网络的序列推荐(time-aware multi-interest sequence recommendation... 针对序列推荐任务中的时间动态性和多重兴趣建模问题,提出一种时间感知的项目嵌入方法,用于学习项目之间的时间关联性。在此基础上,提出一种融合时间感知和多兴趣提取网络的序列推荐(time-aware multi-interest sequence recommendation,TMISA)方法。TMISA采用自注意力序列推荐模型作为局部特征学习模块,以捕捉用户行为序列中的动态偏好;通过多兴趣提取网络对用户的全局偏好进行建模;引入门控聚合模块将局部和全局特征表示动态融合,生成最终的用户偏好表示。实验证明,在5个真实推荐数据集上,TMISA模型表现出卓越性能,超越了多个先进的基线模型。 展开更多
关键词 序列推荐 自注意力机制 时间感知的项目嵌入 多兴趣提取网络 门控聚合模块
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计及充电行为特征与可调性的电动汽车集群优化调度 被引量:19
17
作者 徐俊俊 程奕凌 +3 位作者 张腾飞 刘海姣 朱三立 吴在军 《电力系统自动化》 EI CSCD 北大核心 2023年第23期23-32,共10页
针对传统电动汽车集群优化调度过程中未能充分考虑电动汽车是否具备参与电网响应的物理条件和主观意愿等问题,提出一种基于双向门控循环单元(Bi-GRU)的电动汽车充电行为可调性识别方法,并以聚合商收益最大为目标进行优化调度。首先,利... 针对传统电动汽车集群优化调度过程中未能充分考虑电动汽车是否具备参与电网响应的物理条件和主观意愿等问题,提出一种基于双向门控循环单元(Bi-GRU)的电动汽车充电行为可调性识别方法,并以聚合商收益最大为目标进行优化调度。首先,利用电动汽车在充电站内的真实数据描述电动汽车用户充电时间特征、充电电量特征,并从影响用户参与优化调度的主观意愿因素出发,分析并描述用户充电偏好;其次,构建充电过程物理矩阵和用户响应意愿矩阵,并采用Bi-GRU模型将电动汽车划分为可调电动汽车集群与不可调电动汽车集群,计算可调集群充电电量与不可调集群充电电量;最后,从电动汽车聚合商利益最大化角度出发,提出考虑分时电价影响的电动汽车集群参与电网优化调度模型及求解策略。算例表明,与传统优化调度方法相比,所提Bi-GRU模型能精准识别电动汽车是否具备可调性,且优化调度策略能在保证聚合商收益最大化前提下有效平抑负荷波动,保证电网安全稳定运行。 展开更多
关键词 电动汽车 充电行为 可调性 双向门控循环单元 电动汽车聚合商 优化调度
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基于PAGM模型的浇注系统对螺旋桨铸件夹渣率的影响 被引量:2
18
作者 柏雪 饶磊 +1 位作者 苗田雨 游凯 《特种铸造及有色合金》 CAS 北大核心 2020年第4期387-391,共5页
基于分散相粒子运动模型,考虑夹渣在随流运动过程中动态聚合长大现象,构建了夹渣聚合长大模型(PAGM,Particles Aggregation Growth Model)。采用PAGM对铝合金螺旋桨铸件浇注过程中夹渣的运动轨迹、聚合长大行为及最终位置进行了模拟计... 基于分散相粒子运动模型,考虑夹渣在随流运动过程中动态聚合长大现象,构建了夹渣聚合长大模型(PAGM,Particles Aggregation Growth Model)。采用PAGM对铝合金螺旋桨铸件浇注过程中夹渣的运动轨迹、聚合长大行为及最终位置进行了模拟计算和试验验证。在此基础上研究了浇注系统对铸件夹渣分布及夹渣率的影响。结果表明,浇注系统设计对夹渣运动行为及分布有较大影响,PAGM可有效提升对铸件夹渣分布预测的准确性,为铸件优化设计及失效分析提供参考。 展开更多
关键词 夹渣 聚合长大 浇注系统 数值模拟
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基于空间关系聚合与全局特征注入的视觉问答模型
19
作者 陈巧红 漏杨波 方贤 《浙江理工大学学报(自然科学版)》 2023年第6期764-774,共11页
现有视觉问答模型缺乏视觉对象间关系的理解能力,导致复杂问题的答案预测准确率较差;针对该问题,提出了一种基于空间关系聚合与全局特征注入的视觉问答模型。该模型首先利用空间关系聚合视觉区域特征,将其转换为视觉全局特征,并将这些... 现有视觉问答模型缺乏视觉对象间关系的理解能力,导致复杂问题的答案预测准确率较差;针对该问题,提出了一种基于空间关系聚合与全局特征注入的视觉问答模型。该模型首先利用空间关系聚合视觉区域特征,将其转换为视觉全局特征,并将这些特征注入网络;然后引入双边门控机制进行特征融合,使模型能够根据不同的问题输入,自适应地调整视觉全局特征和视觉区域特征对答案预测的贡献度;最后将融合特征输入分类网络,得到预测结果。在VQA 2.0和GQA公开数据集上进行实验,结果表明:该模型在VQA2.0的测试-开发集、测试-标准集和GQA的数据集上的总准确率分别达到71.12%、71.54%和57.71%,优于MCAN和SCAVQAN等主流模型。该模型由于引入了具有空间关系的视觉全局特征,能够更好地提升视觉对象间关系的理解能力,有效提高了视觉问答模型的准确率。 展开更多
关键词 视觉问答 空间关系聚合 全局特征注入 视觉区域特征 视觉全局特征 双边门控机制
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露石剂作用深度研究 被引量:3
20
作者 蔡正森 何哲 +1 位作者 田波 邱志雄 《公路工程》 北大核心 2018年第3期66-69,100,共5页
通过研究混凝土成型后砂浆层厚度与其流动性之间的关系,并对露石剂的喷洒量和混凝土养生阶段的成熟度变化进行试验研究,明确影响露石剂作用深度的因素。结果表明:混凝土坍落度控制在15~25 mm之间;抹面完成后砂浆层厚度在1.0~2.5 mm之间... 通过研究混凝土成型后砂浆层厚度与其流动性之间的关系,并对露石剂的喷洒量和混凝土养生阶段的成熟度变化进行试验研究,明确影响露石剂作用深度的因素。结果表明:混凝土坍落度控制在15~25 mm之间;抹面完成后砂浆层厚度在1.0~2.5 mm之间;露石剂喷洒量为250±15 g/m2;并养生9~10 h,露石深度处于2.0~3.0 mm范围。混凝土的成熟度从258.60℃×hrs增加到308.33℃×hrs,清扫后露石深度从3.16 mm降低到2.54 mm。 展开更多
关键词 道路工程 露石剂作用深度 对比试验 露石深度 露石混凝土
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