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基于模型预测的光伏虚拟同步机无功电压快速控制方法
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作者 吕建国 周袁琼 +3 位作者 武鹏涛 谢群 徐智强 胡艺 《太阳能学报》 北大核心 2026年第2期76-83,共8页
为进一步解决高渗透光伏场站并网带来的电压波动及越限问题,提出一种基于模型预测的光伏虚拟同步机(VSG)无功电压快速控制方法。首先,根据虚拟同步机的无功-电压特性,建立基于VSG的无功-电压控制的动态模型。然后,根据动态模型建立基于... 为进一步解决高渗透光伏场站并网带来的电压波动及越限问题,提出一种基于模型预测的光伏虚拟同步机(VSG)无功电压快速控制方法。首先,根据虚拟同步机的无功-电压特性,建立基于VSG的无功-电压控制的动态模型。然后,根据动态模型建立基于模型预测的离散式无功-电压状态空间增量方程,考虑未来一段时间的系统并网电压差值来预测所需无功功率序列,并通过滚动优化和反馈校正不断更新并跟踪使得未来并网电压输出与参考轨迹偏差值最小,从而实现光伏VSG系统的无功电压快速控制。此外,分析该模型的闭环系统稳定性,计算特征值得到合适的权重系数,使系统满足收敛性。最后,搭建光伏场站接入两区域输电网的仿真模型,验证所提控制方法的正确性及有效性。 展开更多
关键词 无功 电压控制 模型预测控制 滚动优化 反馈校正 虚拟同步机 光伏场站
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A predict-correct projection method for monotone variant variational inequalities 被引量:1
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作者 HAN Qiaoming HE Bingsheng 《Chinese Science Bulletin》 SCIE EI CAS 1998年第15期1264-1267,共4页
A predict_correct projection method is presented for solving monotone variant variational inequalities,which could exploit the advantages and overcome the difficulties of both explicit and implicit projection methods.
关键词 variant variational inequality explicit projection method implicit projection method predict-correct projection method
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融合TAM-LSTNet-CEEMDAN-RF误差修正模型的工艺质量预测算法
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作者 侯步超 阴艳超 +3 位作者 张曦 汪霖宇 陈忠 洪志敏 《机械科学与技术》 北大核心 2026年第1期94-103,共10页
针对传统流程生产工艺质量预测模型训练过程中存在误差积累的问题,提出一种融合注意力机制-长短时间序列网络-自适应噪声集成经验模态分解-随机森林(TAM-LSTNet-CEEMDAN-RF)误差修正的组合预测模型。首先通过引入互信息和堆叠稀疏自编码... 针对传统流程生产工艺质量预测模型训练过程中存在误差积累的问题,提出一种融合注意力机制-长短时间序列网络-自适应噪声集成经验模态分解-随机森林(TAM-LSTNet-CEEMDAN-RF)误差修正的组合预测模型。首先通过引入互信息和堆叠稀疏自编码器,从工艺数据中筛选出有效的特征,构建有效维度;然后利用TAM-LSTNet模型挖掘有效维度与工艺时间序列数据之间的复杂关联关系,得出第一值并与测试值相减,计算出误差序列,通过CEEMDAN-RF模型对误差序列进行校正,得出第二值;最后将两值相加处理,得到质量指标预测值。结合某流程生产线的数据进行分析验证,结果表明:组合模型的拟合度较TAM-LSTM模型和TAM-LSTNet-RF模型分别提高了0.036、0.029,验证了所提方法的有效性和适用性;所提误差修正模型可实现流程生产质量的准确预测。 展开更多
关键词 TAM-LSTNet-CEEMDAN-RF 误差修正模型 工艺质量预测
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光学玻璃表面纳米划痕弹性模量修正深度预测
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作者 褚新建 何丹 +1 位作者 张伏 张军 《机械设计与制造》 北大核心 2026年第1期358-361,共4页
视觉传感器在机械测控领域的应用越来越频繁,光学玻璃作为一种常见传感器常用脆性材料,其表面的加工质量对检测精度影响很大。选择光学玻璃作为脆性材料试样,采取往复的形式进行划痕,重点分析划痕次数和深度间的具体关联。以前后试样接... 视觉传感器在机械测控领域的应用越来越频繁,光学玻璃作为一种常见传感器常用脆性材料,其表面的加工质量对检测精度影响很大。选择光学玻璃作为脆性材料试样,采取往复的形式进行划痕,重点分析划痕次数和深度间的具体关联。以前后试样接触区曲率半径的递推关系为基础,提出一种基于弹性模量修正的的纳米划痕深度预测模型。经过实验结果和预测结果的比较分析,对此模型的有效性进行验证。研究结果表明:伴随划痕次数增长,与针尖接触的玻璃外表有着更为细致结构,模量会随着划痕次数增长而逐渐增加。不管载荷是高是低,在低道次划痕下模量将会发生显著的改变。当弹性模量通过优化以后,实验数据与理论曲线极其接近,可实现对各种载荷情形下数道划痕深度的有效预测。该研究可以高效率提高传感器的检测精度,提高机械测控效率。 展开更多
关键词 纳米划痕 预测模型 模量修正 脆性材料
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基于机器学习的卫星太阳电池阵电流预测方法
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作者 孙睿 毛鑫 +4 位作者 杨钦 朱野 徐正军 何夏维 李立 《航天器工程》 北大核心 2026年第1期144-151,共8页
针对传统物理模型难以应对低轨卫星复杂多变环境、导致太阳电池阵输出电流预测精度不足的问题,文章提出一种融合物理机理与数据驱动的混合建模方法,通过引入机器学习对理论模型残差进行修正,构建基于支持向量回归(SVR)的残差补偿模型。... 针对传统物理模型难以应对低轨卫星复杂多变环境、导致太阳电池阵输出电流预测精度不足的问题,文章提出一种融合物理机理与数据驱动的混合建模方法,通过引入机器学习对理论模型残差进行修正,构建基于支持向量回归(SVR)的残差补偿模型。经验证结果表明:相较于单一理论模型或纯数据驱动模型,所提融合方法在预测精度与鲁棒性方面均表现更优,尤其在稀疏遥测数据条件下仍具备良好泛化能力。该方法有效弥补了理论模型中未显式建模的系统偏差,为航天器能源系统的智能监测与运维提供了可靠的技术支撑。 展开更多
关键词 低轨卫星 太阳电池阵 电流预测 残差修正 智能运维 模型融合
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基于近红外-X射线融合光谱与非线性残差校正的大粒度煤热值PLS-AE-RR预测模型
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作者 乔一帆 刘若楠 +4 位作者 李斌 高睿 李佳轩 马维光 张雷 《光学精密工程》 北大核心 2026年第3期365-375,共11页
针对工业现场大粒径煤样难以研磨所导致的基体效应增强与光谱非线性响应加剧的问题,提出一种基于近红外光谱(Near-Infrared Spectroscopy,NIRS)与X射线荧光光谱(X-ray Fluorescence,XRF)融合的PLS-AE-RR混合预测模型,旨在提升对煤炭热... 针对工业现场大粒径煤样难以研磨所导致的基体效应增强与光谱非线性响应加剧的问题,提出一种基于近红外光谱(Near-Infrared Spectroscopy,NIRS)与X射线荧光光谱(X-ray Fluorescence,XRF)融合的PLS-AE-RR混合预测模型,旨在提升对煤炭热值的在线分析精度。该方法构建了"线性基线+非线性特征提取+残差校正"三级混合架构:先采用偏最小二乘回归(Partial Least Squares,PLS)建立光谱与热值间的全局线性关系,再利用自编码器(Autoencoder,AE)从融合光谱中提取PLS难以捕获的低维非线性表征,最后通过岭回归(Ridge Regression,RR)对非线性偏差进行残差校正。实验结果表明,该方法在大粒度煤样热值预测上取得突破进展,褐煤和烟煤的测试集决定系数R²分别达到0.974和0.938,平均绝对误差分别为0.233 MJ/kg和0.216 MJ/kg,性能显著优于单一PLS及其他非线性校正模型,验证了岭回归在残差拟合中的泛化优势。本文为燃煤电厂提供了免研磨、高精度的原煤热值在线分析手段,为燃料精细化管理与优化运行提供了关键技术支撑。 展开更多
关键词 光谱分析 近红外光谱 X射线荧光光谱 热值预测 大粒度煤样 非线性校正 自编码器
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基于GNSS、ERA5和机器学习的区域天顶对流层延迟校正和大气可降水量预测模型
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作者 马华锋 李黎 +1 位作者 张志杰 蒙泽华 《地球物理学报》 北大核心 2026年第1期55-68,共14页
天顶对流层延迟(ZTD)是全球导航卫星系统(GNSS)气象学的关键参数之一,在气候研究及气象灾害预警等领域具有重要的应用价值,但部分GNSS站常因设备或网络故障等原因造成GNSS-ZTD时序缺失.虽然基于ZTD模型及再分析资料可以获得任何时间地点... 天顶对流层延迟(ZTD)是全球导航卫星系统(GNSS)气象学的关键参数之一,在气候研究及气象灾害预警等领域具有重要的应用价值,但部分GNSS站常因设备或网络故障等原因造成GNSS-ZTD时序缺失.虽然基于ZTD模型及再分析资料可以获得任何时间地点的ZTD时序,但其精度通常较低.本文利用2020—2022年香港地区18个GNSS站的GNSS-ZTD和欧洲中期天气预报中心(ECMWF)的第5代气候再分析资料(ERA5),首先基于多元线性回归、反向传播神经网络(BPNN)、随机森林(RF)和极限梯度提升(XGBoost)等算法构建ERA5-ZTD校正模型,插补缺失的GNSS-ZTD历史资料;之后,进一步构建GNSS大气可降水量(PWV)预测模型.结果表明,单因子、三因子、BPNN、RF和XGBoost等算法校正后的ERA5-ZTD均方根误差(RMSE)分别为11.47 mm、11.42 mm、10.67 mm、6.34 mm和5.19 mm,其中XGBoost的校正效果最好.当PWV预报时长分别为1 h、3 h和5 h时,BPNN优于XGBoost和RF,其预测PWV的平均RMSE分别为1.55 mm、2.34 mm和3.04 mm,平均Bias分别为-0.13 mm、-0.13 mm和-0.16 mm. 展开更多
关键词 GNSS ERA5 天顶对流层延迟 大气可降水量 校正 预测
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干式变压器绕组热点温度自动预测技术分析
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作者 彭凯 《电气应用》 2026年第1期180-184,共5页
干式变压器绕组热点温度是影响设备绝缘寿命与运行安全的核心指标,现有监测技术存在响应滞后、预测精度不足等问题。提出基于感知-计算-应用三层架构的自动预测技术,通过部署多类型传感器采集负载电流、环境温度等多源数据,采用3σ准则... 干式变压器绕组热点温度是影响设备绝缘寿命与运行安全的核心指标,现有监测技术存在响应滞后、预测精度不足等问题。提出基于感知-计算-应用三层架构的自动预测技术,通过部署多类型传感器采集负载电流、环境温度等多源数据,采用3σ准则与滑动平均滤波预处理数据,构建融入风速与负载变化率动态修正的预测模型。以2 500 kV的AF级干式变压器为样机,验证该技术可实时精准预测热点温度,解决传统方法滞后性与不确定性问题。 展开更多
关键词 干式变压器 自动预测 动态修正
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基于分层修正因子的配网线路复杂环境电场建模研究
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作者 夏俊杰 胡南南 +5 位作者 赵梓钧 朱珠 温立师 符靖凡 张会歌 杨家全 《电力科学与工程》 2026年第1期1-11,共11页
在配网线路带电作业过程中,电场分布的精确预测对安全规划至关重要,在现有方法中,经验法和解析法应用场景有限、仿真法计算速度慢、机器学习法难以物理解释。基于此,结合物理经验公式与机器学习方法,提出了一种分层混合电场建模框架,并... 在配网线路带电作业过程中,电场分布的精确预测对安全规划至关重要,在现有方法中,经验法和解析法应用场景有限、仿真法计算速度慢、机器学习法难以物理解释。基于此,结合物理经验公式与机器学习方法,提出了一种分层混合电场建模框架,并对配网线路边导线一侧区域的电场特性进行了建模与验证。首先基于电磁理论与数值分析构建了三相长直导线电场E_(0)的基准经验公式;然后分层引入环境修正因子k_(m),并通过有限元孪生仿真数据对其进行量化;最后使用梯度提升树模型学习k_(m)的非线性关系,将E_(0)与k_(m)相乘得到预测电场。结果表明,模型在仿真数据上的各修正因子的R^(2)均高于0.99,综合电场预测的均方根误差为228 V/m,整体R^(2)达到0.989;模型在现场实测验证中的平均相对误差为14.5%,剔除单个离群点后降至12.8%。研究表明,该模型能在具备物理解释的同时实现高精度、高效率的预测,且具备可拓展性。 展开更多
关键词 配网线路 带电作业 电场预测 分层修正因子 梯度提升树
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白蛋白校正阴离子间隙对老年糖尿病酮症酸中毒患者预后的预测价值
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作者 王思萌 李红瑶 +1 位作者 王冬梅 姜艳 《国际老年医学杂志》 2026年第2期166-170,共5页
目的探究白蛋白校正阴离子间隙(ACAG)对老年糖尿病酮症酸中毒患者预后的预测价值。方法选择2022年5月—2024年6月中国医科大学附属盛京医院收治的100例老年糖尿病酮症酸中毒患者作为研究对象。收集患者的性别、年龄、体质量、身高、糖... 目的探究白蛋白校正阴离子间隙(ACAG)对老年糖尿病酮症酸中毒患者预后的预测价值。方法选择2022年5月—2024年6月中国医科大学附属盛京医院收治的100例老年糖尿病酮症酸中毒患者作为研究对象。收集患者的性别、年龄、体质量、身高、糖尿病病程、糖尿病分型、阴离子间隙(AG)、白蛋白(Alb)、糖化血红蛋白(HbA1c)、空腹血糖(FBG)、血酮体(BK)、尿酮体(UK)、动脉血pH值、血碳酸氢根(HCO3-)、中性粒细胞(NEU)和淋巴细胞(LYM)指标,计算体质量指数、ACAG和中性粒细胞与淋巴细胞比值(NLR)。对100例患者连续随访28 d,依据患者预后生存状况,将其划分为生存组(71例)与死亡组(29例)。通过单因素与多因素logistic回归模型分析,探究老年糖尿病酮症酸中毒患者预后不佳的风险因素,并运用ROC曲线评估ACAG对预后不良的预测效能。结果单因素分析结果显示,死亡组AG、ACAG、HbA1c、NEU、NLR水平均高于存活组(P<0.05),Alb、LYM水平低于存活组(P<0.05);多因素logistic回归分析结果显示,AG、ACAG、HbA1c是预后不良的独立危险因素(P<0.05),而Alb是其保护因素(P<0.05);ROC曲线分析显示,AG、Alb、ACAG和HbA1c预测老年糖尿病酮症酸中毒患者预后不良的曲线下面积分别为0.757、0.765、0.814、0.771,ACAG的预测效能最高。结论ACAG对老年糖尿病酮症酸中毒患者预后的预测具有较高价值,建议在临床推广使用。 展开更多
关键词 白蛋白校正阴离子间隙 糖尿病 酮症酸中毒 预后 预测价值
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广东省地面10 m风速数值预报产品的订正方法
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作者 沈晓钿 廖菲 +1 位作者 曾琳 肖宇坤 《广东气象》 2026年第1期11-16,共6页
为提高地面风速预报的准确性,基于欧洲中期天气预报中心0.125°分辨率的数值天气预报模式(简称EC模式)和中国气象局0.03°分辨率的华南区域数值天气预报模式CMA-GD(R3)(简称CMA-GD模式)的10 m风速预报产品,采用2023年5—7月广... 为提高地面风速预报的准确性,基于欧洲中期天气预报中心0.125°分辨率的数值天气预报模式(简称EC模式)和中国气象局0.03°分辨率的华南区域数值天气预报模式CMA-GD(R3)(简称CMA-GD模式)的10 m风速预报产品,采用2023年5—7月广东省地面自动气象站2 min平均风速观测实况数据,运用误差统计分析与反比例权重结合的方法,对上述模式10 m风速产品0~24 h预报进行了检验与订正。结果表明:在10 m风速预报准确率方面,两个模式在广东省沿海地区的表现优于内陆地区,其中EC模式预报效果更佳,预报误差在0~2.0 m·s^(-1)之间,且大部分预报误差小于1.5 m·s^(-1);而CMA-GD模式预报误差相对较大,基本均超过1.5 m·s^(-1),最大可达3.0 m·s^(-1)。经订正后,EC模式对10 m风速的预报误差可减少至0~0.3 m·s^(-1)之间;CMA-GD模式预报误差则减少至0~0.4 m·s^(-1)之间,有效提高了两个模式对10 m风速的预报准确性。 展开更多
关键词 数值预报 10 m风速 订正 广东省
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基于声线法与Cadna/A的重载铁路噪声预测模型研究
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作者 陆锐杰 陈晨 +1 位作者 韩伟 刘宁 《环境科技》 2026年第1期49-53,共5页
针对国内重载铁路噪声污染预测精度不足的问题,通过系统整合声线法理论模型、Cadna/A软件平台和自主开发的无线噪声监测系统,构建了一套完整的噪声预测与验证方法体系。研究结果表明,模型偏差由传统的±4 dB(A)提高至±2 dB(A)... 针对国内重载铁路噪声污染预测精度不足的问题,通过系统整合声线法理论模型、Cadna/A软件平台和自主开发的无线噪声监测系统,构建了一套完整的噪声预测与验证方法体系。研究结果表明,模型偏差由传统的±4 dB(A)提高至±2 dB(A),预测精度提升50%。优化设计能够将工程投资成本降低约10%。研究成果已成功应用于神朔铁路等工程实践,为铁路噪声污染防治提供了可靠的技术支撑,也为其他交通噪声预测研究提供了借鉴,对提升我国交通噪声环境管理水平具有重要意义。 展开更多
关键词 重载铁路 噪声预测 声线法 Cadna/A 源强修正 模型验证
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基于多源掘进参数与LSTM-Transformer的复杂地层盾构姿态预测方法
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作者 邹道恒 《国防交通工程与技术》 2026年第1期6-12,共7页
针对深大城际黄麻布—石岩中心盾构区间的复杂地层及纵坡变化问题,提出一种基于多源数据融合与深度神经网络的盾构姿态实时预测方法。方法整合掘进参数、地质信息、渣样分析等数据,经特征筛选和规范化处理后,构建LSTM-Transformer混合... 针对深大城际黄麻布—石岩中心盾构区间的复杂地层及纵坡变化问题,提出一种基于多源数据融合与深度神经网络的盾构姿态实时预测方法。方法整合掘进参数、地质信息、渣样分析等数据,经特征筛选和规范化处理后,构建LSTM-Transformer混合神经网络模型,结合两者优势动态学习姿态变化规律,并在复杂地层转换处引入状态残差校正机制。以区间实测数据验证,该方法姿态预测均方误差较传统方法降低36%以上、提前预警时间达2环,能有效辅助掘进参数调控与风险预警、减少管片破损等事故,提升施工效率与安全性。 展开更多
关键词 多源数据融合 LSTM-Transformer混合模型 盾构姿态预测 复杂地层 状态残差校正
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面间煤柱掘支机器人集群数字孪生系统高效虚实同步方法 被引量:2
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作者 毛清华 司马俊雷 +5 位作者 马宏伟 王川伟 陈彦璋 郭文瑾 崔闻达 成佳帅 《煤田地质与勘探》 北大核心 2025年第5期228-238,共11页
【目的】针对面间煤柱掘支机器人集群虚拟模型数据量大、数据传输异常等导致虚实同步效果不佳问题,提出了一种基于三维模型轻量化与轨迹预测-修正模型的数字孪生掘支机器人集群高效虚实同步方法。【方法】定义了配合依赖顶点的概念,通... 【目的】针对面间煤柱掘支机器人集群虚拟模型数据量大、数据传输异常等导致虚实同步效果不佳问题,提出了一种基于三维模型轻量化与轨迹预测-修正模型的数字孪生掘支机器人集群高效虚实同步方法。【方法】定义了配合依赖顶点的概念,通过引入配合依赖顶点坍缩影响因子来改进二次误差度量算法,约束装配体三维模型轻量化过程使其保持各构件之间的配合关系,减小三维模型数据规模;建立了掘支机器人集群轨迹预测-修正模型,基于Self-Attention-LSTM轨迹预测算法预测孪生机器人集群的运动轨迹,结合二次插值法实时修正预测轨迹,保证虚拟模型与物理装备虚实同步的时空一致性。并构建了数字孪生掘支机器人集群高效虚实同步模拟验证平台。【结果和结论】引入配合依赖顶点坍缩影响因子约束轻量化过程,可有效抑制三维模型几何误差的增长,保持装配体配合面基本不变,可达到90%数据压缩率;1.5 s运动轨迹预测任务中,Self-Attention-LSTM轨迹预测算法误差最小,轨迹预测-修正方法可使驱动轨迹的MAD缩小74.28%,有效保障虚实同步一致性与平稳性;虚实同步延迟最大为55.28 ms,最大虚实同步位置绝对误差为1.93 mm、相对误差为1.07%,实现了掘支机器人集群高精度、低延迟虚实同步。提出的高效虚实同步方法为提升煤矿装备数字孪生系统运行效率提供了新思路。 展开更多
关键词 面间煤柱 数字孪生 掘支机器人集群 模型轻量化 二次误差度量 轨迹预测-修正
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基于Word2vec-LSTM与聚类修正的海上风电出力预测方法 被引量:1
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作者 潘国兵 余方吉 +1 位作者 陈坚 欧阳静 《高技术通讯》 北大核心 2025年第1期102-112,共11页
针对目前海上风电出力预测方法精度较低的问题,提出一种基于词向量化和长短期记忆网络(word to vector long short-term memory,Word2vec-LSTM)与聚类修正的海上风电出力预测方法。对Word2vec方法进行改进来提取时间序列数据特征,实现... 针对目前海上风电出力预测方法精度较低的问题,提出一种基于词向量化和长短期记忆网络(word to vector long short-term memory,Word2vec-LSTM)与聚类修正的海上风电出力预测方法。对Word2vec方法进行改进来提取时间序列数据特征,实现数据信息的高效利用;在长短期记忆神经网络的预测模型基础上,研究了一种基于k-shape聚类结果的预测结果修正算法,对预测结果距离聚类中心超过阈值的数值判定为预测误差偏大的数据并向簇中心进行修正。最后,基于江苏某海上风电场的真实数据进行测试,结果表明,基于Word2vec-LSTM与聚类修正的海上风电出力预测方法的平均绝对误差(mean absolute error,MAE)和均方根误差(root mean square error,RMSE)达到5.04和5.42,相比传统LSTM预测模型的误差平均降低了11.10%和12.25%,为海上风电并网与电网调控提供了技术支持。 展开更多
关键词 海上风电 功率预测 特征提取 聚类修正
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远程对海末制导炮弹指令修正量解算方法研究
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作者 王海川 郭浩 张志勇 《舰船科学技术》 北大核心 2025年第6期180-183,共4页
针对大口径舰炮精确打击超视距海上目标的作战需求,在对末制导炮弹作战特性分析的基础上,提出基于虚拟发射目标点的指令修正量解算方法和修正数据格式,给出适应海上目标机动的适时指令修正方案,在炮弹出膛后开始计算中、末制导交接时刻... 针对大口径舰炮精确打击超视距海上目标的作战需求,在对末制导炮弹作战特性分析的基础上,提出基于虚拟发射目标点的指令修正量解算方法和修正数据格式,给出适应海上目标机动的适时指令修正方案,在炮弹出膛后开始计算中、末制导交接时刻因目标机动引起的目标位置偏差,当位置偏差量大于临界值时通过传感器发送指令修正量予以修正。该方法旨在减小因目标有意机动引起的目标预测误差,提高制导炮弹中、末制导交接的成功概率,可为远程对海末制导炮弹的研究和应用提供技术参考。 展开更多
关键词 舰炮 末制导炮弹 预测误差 指令修正
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基于VMD-BIGRU与误差修正的风电功率预测
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作者 付波 聂兴宇 +1 位作者 赵熙临 王诗雯 《湖北工业大学学报》 2025年第2期17-21,28,共6页
针对风能的波动性和间歇性问题,提出了一种基于VMD-BIGRU与误差修正的风电功率预测模型。首先,使用变分模态分解(VMD)与样本熵(SE)结合方法分解风电时间序列;然后,使用双向门控循环单元(BIGRU)模型来预测风电的每个子序列并叠加得到初... 针对风能的波动性和间歇性问题,提出了一种基于VMD-BIGRU与误差修正的风电功率预测模型。首先,使用变分模态分解(VMD)与样本熵(SE)结合方法分解风电时间序列;然后,使用双向门控循环单元(BIGRU)模型来预测风电的每个子序列并叠加得到初步预测结果;最后,构建基于时间卷积网络(TCN)的误差修正模型,对初步预测结果进一步优化。利用风电场的实际风电数据进行分析,结果表明所提方法具有更高的预测性能。 展开更多
关键词 变分模态分解 双向门控循环单元 时间卷积网络 风电功率预测 误差修正
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基于超参数优化和误差修正的STAGN超短期风电功率预测 被引量:3
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作者 潘超 王超 +1 位作者 孙惠 孟涛 《电力系统保护与控制》 北大核心 2025年第8期117-129,共13页
针对风电功率预测模型的数据关联性与误差修正适应性问题,提出基于超参数优化和误差修正单元切换的超短期风电功率预测方法。首先,构建时空注意力门控网络预测模型,利用改进开普勒算法进行超参数优化。然后,考虑风电场数据与预测误差之... 针对风电功率预测模型的数据关联性与误差修正适应性问题,提出基于超参数优化和误差修正单元切换的超短期风电功率预测方法。首先,构建时空注意力门控网络预测模型,利用改进开普勒算法进行超参数优化。然后,考虑风电场数据与预测误差之间的非线性关联,构建误差修正自适应单元。同时挖掘风速时序变化特征,构建深度学习单元。在此基础上,提出基于风速矩阵梯度的误差修正单元切换策略。最后,将模型应用于实际风场的功率预测并与其他模型对比分析。结果表明,所提方法在预测精度上优于其他方法,且在风速复杂多变的风场仍具有较高预测精度,验证了所提方法的准确性和适用性。 展开更多
关键词 超短期风电功率预测 改进开普勒算法 误差修正 风速矩阵梯度
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通化市气温格点预报订正方法研究
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作者 贾宝山 贾凡妮 +2 位作者 李喜贺 尹文玉 辛童 《黑龙江环境通报》 2025年第1期21-23,共3页
本文采用滑动权重平均订正法对网格预报指导产品进行误差订正,主要结论如下:1)整体而言,网格预报指导产品的气温预报比实况偏低,订正网格预报指导产品气温具有可行性;2)结果分布表明,滑动权重平均订正法中较长的滑动订正周期对气温预报... 本文采用滑动权重平均订正法对网格预报指导产品进行误差订正,主要结论如下:1)整体而言,网格预报指导产品的气温预报比实况偏低,订正网格预报指导产品气温具有可行性;2)结果分布表明,滑动权重平均订正法中较长的滑动订正周期对气温预报有更好的订正效果,采用滑动权重平均订正法能较好地订正2m最低、最高气温的预报误差;3)误差幅度总体上表明,经过滑动权重平均订正法订正后,很好地改善了气温的预报质量;4)从误差的离散度来看,滑动权重平均订正法可能无法改变网格预报指导产品误差的离散程度,因此具有一定的局限性,需要今后做进一步研究。 展开更多
关键词 气温 格点预报 订正
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间歇性外斜视患儿术后复发的nomogram预测模型构建
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作者 申蕾 穆泽辰 胡实 《东南大学学报(医学版)》 2025年第6期1027-1032,共6页
目的:分析间歇性外斜视(IXT)患儿术后复发的影响因素,并据此构建nomogram预测模型。方法:回顾采集2022年1月至2023年12月收治的350例行IXT矫正术治疗患儿资料,患儿术后均接受6个月随访,根据术后随访期间复发情况将患儿分别纳入复发组、... 目的:分析间歇性外斜视(IXT)患儿术后复发的影响因素,并据此构建nomogram预测模型。方法:回顾采集2022年1月至2023年12月收治的350例行IXT矫正术治疗患儿资料,患儿术后均接受6个月随访,根据术后随访期间复发情况将患儿分别纳入复发组、未复发组。统计并比较患儿资料,分析儿童IXT矫正术后复发的影响因素,基于得到的影响因素构建IXT矫正术后复发nomogram预测模型。结果:350例IXT患儿术后复发43例,复发率为12.29%。经单因素与多因素Logistic回归分析显示,病程长、术前斜视度高、集合不足型IXT及手术年龄>9岁是IXT患儿矫正术后复发的影响因素(P<0.05)。基于分析得到的影响因素构建IXT患儿术后复发nomogram预测模型,模型一致性指数(C-index)为0.976,区分度好;绘制标准曲线发现,校准曲线和理想曲线贴合良好,模型精确度好。决策曲线分析显示,在阈值0~0.97内,模型预测IXT患儿术后复发风险的净获益率始终>0,有较好的临床应用价值。结论:病程长、术前斜视度高、集合不足型IXT及手术年龄>9岁是IXT患儿矫正术后复发的危险因素,基于上述因素构建的nomogram预测模型,对IXT患儿矫正术后复发风险有较高的预测能力。 展开更多
关键词 间歇性外斜视 外斜视矫正手术 复发 预测模型 儿童
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