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A predict-correct projection method for monotone variant variational inequalities
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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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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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基于时变滤波经验模态分解与时空相关性误差修正的短期风速预测
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作者 王东风 李旭昕 +2 位作者 黄宇 李对 张宗拾 《华北电力大学学报(自然科学版)》 北大核心 2025年第6期69-79,共11页
风能作为一种可再生的清洁能源,在缓解日益严重的能源危机方面发挥着重要作用。然而风速的强波动性和随机性以及复杂的时空耦合特性给风力发电带来了挑战,影响电力系统的安全稳定运行。针对该问题,提出一种基于时变滤波经验模态分解(tim... 风能作为一种可再生的清洁能源,在缓解日益严重的能源危机方面发挥着重要作用。然而风速的强波动性和随机性以及复杂的时空耦合特性给风力发电带来了挑战,影响电力系统的安全稳定运行。针对该问题,提出一种基于时变滤波经验模态分解(time-varying filter empirical mode decomposition, TVFEMD)与时空相关性误差修正的短期风速预测方法。引入TVFEMD的数据预处理方法以降低原始风速序列的波动性和复杂性,采用时间卷积网络(temporal convolutional network, TCN)捕捉时间序列中的长期依赖关系,分别构建核密度估计(kernel density estimation, KDE)修正模型与Copula函数修正模型以挖掘风速误差序列的时间与空间特征,重构误差分量,对风速预测值进行误差修正。以我国北方某风电场运行数据为例验证所提方法的效果,误差修正方法使精度提高了1.096%,总体预测精度达到97.969%,结果表明所提方法充分提取时间与空间特征,具有更高的预测精度。 展开更多
关键词 风速预测 时空相关性 误差修正 时变滤波经验模态分解 时间卷积网络
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考虑时间约束的纵侧向综合调控再入滑翔轨迹快速规划 被引量:1
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作者 南汶江 闫循良 +1 位作者 杨宇轩 王培臣 《兵工学报》 北大核心 2025年第3期66-78,共13页
针对飞行时间约束下再入滑翔飞行器轨迹规划问题,提出一种基于阻力加速度剖面解析预测校正和倾侧反转点迭代的纵侧向综合调控再入轨迹快速规划方法。该方法将再入轨迹规划问题分为纵向规划与侧向规划。在纵向规划部分,设计与飞行时间一... 针对飞行时间约束下再入滑翔飞行器轨迹规划问题,提出一种基于阻力加速度剖面解析预测校正和倾侧反转点迭代的纵侧向综合调控再入轨迹快速规划方法。该方法将再入轨迹规划问题分为纵向规划与侧向规划。在纵向规划部分,设计与飞行时间一一对应的单参数阻力加速度剖面,并基于时间解析预测对剖面参数进行校正,完成参考剖面设计,同时满足终端高度、速度和飞行时间约束。在侧向规划部分,分析轨迹长度和终端位置调控机理,设计基于双倾侧反转点迭代的侧向规划方法,在满足终端位置约束的同时,通过调整轨迹长度,进而实现飞行时间的有效控制。在此基础上,引入基于时间误差的轨迹迭代修正策略,完成时间可控高精度3自由度再入轨迹生成。最终,以CAV-H再入滑翔为例进行仿真,验证了新方法的有效性、快速性及适应性;与现有时间可控再入轨迹规划方法相比,新方法在计算效率与精度相当情况下,可综合发挥纵侧向的时间调控能力,具有较大的时间可调范围和较少的倾侧反转次数,亦可对时间可调范围与可达域边界进行快速预示。 展开更多
关键词 再入轨迹规划 时间约束 纵侧向综合调控 剖面解析预测校正 时空边界快速预示
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大牛地气田气井管线压损预测方法
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作者 王昆 《石油化工应用》 2025年第6期13-18,33,共7页
本文通过分析影响气井管线压损增大的因素主要包括泡沫或油污堵塞。结合斯皮尔曼(Spearman)相关系数非参数统计方法和皮尔逊(Pearson)相关系数分析了气井生产参数(包括进站压力、油压、套压、日产气量、日产液量、最低气温、采气管线长... 本文通过分析影响气井管线压损增大的因素主要包括泡沫或油污堵塞。结合斯皮尔曼(Spearman)相关系数非参数统计方法和皮尔逊(Pearson)相关系数分析了气井生产参数(包括进站压力、油压、套压、日产气量、日产液量、最低气温、采气管线长度、管道内径)对气井管线压损的影响。敏感性分析结果表明,各影响因素对气井管线压损的相关性由强到弱依次为:油压、采气管线长度、日产液量、日产气量、进站压力、管道内径和最低气温。在流体力学原理的基础上,采用达西-威斯巴赫公式(Darcy-Weisbach Equation)计算管线压损与气井正常生产时的实际管线压损存在一定偏差。为此,本文引入修正摩擦因子f_(a)对计算结果进行修正。通过对大牛地气田气井实际管线压损数据进行验证,得到了相关系数R^(2)为0.960,从而建立了适用于大牛地气田气井管线压损预测方法。 展开更多
关键词 管线压损 相关系数 数学模型 修正摩擦因子 预测方法
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散光矫正型人工晶状体植入术后患者焦虑状态的影响因素及预测模型构建
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作者 李娜 刘荣 +4 位作者 万佳昱 金丽珍 侯添君 齐晨阳 孙莉莉 《保健医学研究与实践》 2025年第2期108-113,共6页
目的 分析散光矫正型人工晶状体(IOL)植入术后患者焦虑状态的影响因素,并构建预测模型,以期为临床决策的制定提供参考。方法 选取2022年5月—2024年5月在唐山工人医院进行散光矫正型IOL植入术的120例患者作为研究对象,根据患者术后焦虑... 目的 分析散光矫正型人工晶状体(IOL)植入术后患者焦虑状态的影响因素,并构建预测模型,以期为临床决策的制定提供参考。方法 选取2022年5月—2024年5月在唐山工人医院进行散光矫正型IOL植入术的120例患者作为研究对象,根据患者术后焦虑状态分为焦虑组(n=49)和无焦虑组(n=71)。比较2组患者的一般资料和疾病相关资料,采用多因素logistic回归分析IOL植入术后患者焦虑状态的影响因素,并根据影响因素建立联合预测模型。绘制受试者工作特征(ROC)曲线分析联合预测模型的效能。结果 2组患者年龄、能负担医疗费用的人数比例及家庭人均月收入比较,差异均有统计学意义(P<0.05)。焦虑组患者术前角膜散光度数、麻醉作用消失后视觉模拟评分法(VAS)评分大于无焦虑组,差异均有统计学意义(P<0.05),焦虑组患者存在2种及以上基础疾病、双眼白内障、用药依从性差的人数比例高于无焦虑组,差异均有统计学意义(P<0.05)。多因素logistic回归分析结果显示:年龄、家庭人均月收入、双眼白内障、术前角膜散光度数、麻醉作用消失后VAS评分是散光矫正型IOL植入术后患者焦虑的影响因素(P<0.05)。根据多因素logistic回归分析结果构建散光矫正型IOL植入术后患者焦虑状态预测模型,ROC曲线分析显示联合预测模型曲线下面积(AUC)为0.916,高于单一指标预测(P<0.05);以0.557为联合预测模型cut-off值,其诊断敏感度、特异度分别为96.37%、65.51%。结论 基于年龄、家庭人均月收入、双眼白内障、术前角膜散光、麻醉作用消失后VAS评分建立的联合预测模型对散光矫正型IOL植入术后患者的焦虑预测有较高的准确性,而针对可控因素进行早期干预有助于优化术后焦虑管理。 展开更多
关键词 人工晶状体 角膜散光矫正 术后焦虑 影响因素 预测模型
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计及NWP风速误差修正的风电组合模型区间预测方法
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作者 杨桐 汤旻安 +2 位作者 田智愚 李瀚婷 李锦萍 《兰州交通大学学报》 2025年第6期119-129,共11页
风资源的随机波动性导致数值天气预报(numerical weather forecasting,NWP)风速数据的相位滞后,进而导致风力发电预测的准确性较差。准确的风速预测可以提高可再生能源的利用率和并网电能质量。为解决这一问题,本文提出一种考虑NWP风速... 风资源的随机波动性导致数值天气预报(numerical weather forecasting,NWP)风速数据的相位滞后,进而导致风力发电预测的准确性较差。准确的风速预测可以提高可再生能源的利用率和并网电能质量。为解决这一问题,本文提出一种考虑NWP风速修正的风电功率预测方法。本方法通过输入修正后的NWP风速数据和变模态分解分解的历史风功率数据,采用优化超参数的双向门控递归模型预测风电功率。首先,结合非参数核密度估计和双向门控递归模型修正NWP风速数据。然后,分解历史风电功率,采用优化鲸鱼算法寻优预测模型超参数,并利用修正后的风速和模态分量预测风电功率。最后,在不同的风电场验证了该方法的点预测和区间预测结果。结果表明,该模型的预测精度高于其他模型。此外,使用速度修正方法后,决定系数提高了12.56%。四季区间预测实验中,当置信度在95%~75%间,PICP指数均高于0.9254,PINAW低于0.1068。因此,该模型可以提供更精确的置信区间,为未来高精度的风能预测提供可靠依据。 展开更多
关键词 NWP风速修正 风电功率预测 变分模态分解 双向门控递归模型 区间预测
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引入预报时效的中国近海海面风速预报深度学习订正方法
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作者 周陈羽 张弛 +2 位作者 王喜冬 魏立新 刘晓燕 《海洋预报》 北大核心 2025年第5期1-10,共10页
评估了美国国家环境预报中心全球预报系统(GFS)模式和欧洲中期天气预报中心综合预报系统(IFS)模式在中国近海海面风速的预报表现,并基于深度神经网络(DNN)模型对GFS模式的海面风速预报进行订正。结果表明:订正前,GFS模式在中国近海预报... 评估了美国国家环境预报中心全球预报系统(GFS)模式和欧洲中期天气预报中心综合预报系统(IFS)模式在中国近海海面风速的预报表现,并基于深度神经网络(DNN)模型对GFS模式的海面风速预报进行订正。结果表明:订正前,GFS模式在中国近海预报时效120 h的海面风速预报均方根误差为3.3 m/s,IFS模式为2.5 m/s,IFS模式的预报性能优于GFS模式;DNN模型可有效降低GFS模式的负系统偏差,多要素联合订正方法具有较好的订正效果。为减小预报时效延长导致的误差累积,提出一种引入预报时效的订正方法。将预报时效作为输入要素的订正模型,相较其他订正模型预报误差进一步减小。与原始GFS模式相比,该订正模型系统偏差减少1.3 m/s,均方根误差减少1.1 m/s,相对误差减少7个百分点,离散指数减少3个百分点。在最高风速区间,引入预报时效的订正模型,其预报时效96 h和120 h的预报负偏差,较IFS模式分别减少1.0 m/s和0.7 m/s,性能优于IFS模式。 展开更多
关键词 海面风 风速 预报时效 深度学习 数值模式 订正
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基于最小代价准则的再入滑翔制导方法
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作者 姬博洋 李炯 +2 位作者 贺杨超 叶继坤 雷虎民 《系统工程与电子技术》 北大核心 2025年第8期2715-2726,共12页
针对再入滑翔飞行器(reentry gliding vehicle,RGV)规避禁飞区的问题,提出一种基于最小代价准则的RGV制导方法。基于图论思想,引入规避时机判断准则,实现制导逻辑和规避逻辑的动态切换。在制导逻辑中,依据距离目标点的剩余航程设计分段... 针对再入滑翔飞行器(reentry gliding vehicle,RGV)规避禁飞区的问题,提出一种基于最小代价准则的RGV制导方法。基于图论思想,引入规避时机判断准则,实现制导逻辑和规避逻辑的动态切换。在制导逻辑中,依据距离目标点的剩余航程设计分段式航向角偏差角走廊,提高制导精度。在规避逻辑中,设计规避策略和补偿策略。规避时统一量化飞行器的规避代价和制导代价,依据最小代价准则决定倾侧角符号,同时为降低能量损耗,求解恰好规避时的倾侧角幅值实现倾侧角的自适应变化。为避免倾侧角符号的频繁偏转,对航向角偏差走廊进行自适应补偿。该制导方法旨在解决规避任务与制导任务相冲突、多禁飞区叠加影响时的规避决策问题。仿真结果表明,和传统方法相比所提制导方法可以实现最小代价的多禁飞区规避,且具有更高的制导精度,算法具有一定的鲁棒性。 展开更多
关键词 预测-校正法 最小代价准则 自适应航向角偏差走廊 禁飞区规避
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基于“优选—组合—修正”策略的月径流预测模型研究
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作者 王许彭 罗军刚 +3 位作者 董洪涛 张上要 万勇 张晴阳 《水电能源科学》 北大核心 2025年第9期1-5,共5页
为解决非线性径流序列及单一预测模型稳定性差导致的预测精度下降问题,在“分解—预测”模型的基础上,提出了一种“优选—组合—修正”模型构建策略,首先选择DNN、SVM、LSTM、TCN、GBRT5种模型,建立了基于EMD、CEEMDAN、VMD的15种耦合模... 为解决非线性径流序列及单一预测模型稳定性差导致的预测精度下降问题,在“分解—预测”模型的基础上,提出了一种“优选—组合—修正”模型构建策略,首先选择DNN、SVM、LSTM、TCN、GBRT5种模型,建立了基于EMD、CEEMDAN、VMD的15种耦合模型,并对模型进行优选;其次将优选出的模型作为基础模型,并将基础模型各时期的预测结果进行处理,输入多层感知机,构建新的组合模型;然后针对组合模型的测试期构建残差修正方程,进一步提高模型预测精度;最后将其应用于渭河流域华县站和汉江流域洋县站测试研究中。结果表明,多层感知机构建的组合模型相比单一模型有更高的预测精度,并能够结合其他模型的优点,提高模型泛化能力。通过残差修正技术的模型在各方面均优于组合模型,尤其在径流峰值拟合效果上进一步提高了预测精度。 展开更多
关键词 信号分解 径流预测 残差修正 模型优选 多层感知机
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基于残差修正的产品质量预测方法
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作者 陈昕航 徐新胜 +2 位作者 曹立 吴松泽 陆弘毅 《制造技术与机床》 北大核心 2025年第2期177-184,共8页
在工业4.0背景下,产品质量预测对于智能制造生产线的高效运行和资源节约具有重要意义。然而,现有的质量预测方法因参数预测误差累积,导致产品质量预测准确性下降,易造成误判。因此,提出一种基于残差修正的产品质量预测方法。首先,基于... 在工业4.0背景下,产品质量预测对于智能制造生产线的高效运行和资源节约具有重要意义。然而,现有的质量预测方法因参数预测误差累积,导致产品质量预测准确性下降,易造成误判。因此,提出一种基于残差修正的产品质量预测方法。首先,基于深度学习模型构建产品质量预测模型,以及工艺参数预测残差与产品质量预测残差之间的关联模型。其次,预测未加工的工艺参数来补全生产工艺参数信息,利用质量预测模型初步得到产品质量预测结果。再次,计算工艺参数预测残差,并通过关联模型得到产品质量预测残差。最后,利用产品质量预测残差修正初步预测结果,从而获得最终的产品质量预测结果。案例分析表明,该方法有效降低了产品质量预测误差,提高了预测准确率,能及时发现智能制造生产线上潜在不合格品并停止后续生产工序,实现资源节约的目标。 展开更多
关键词 加工参数预测 产品质量预测 预测残差计算 产品质量预测修正 随机森林
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一种基于预测误差校正的永磁同步电机模型预测电流控制方法 被引量:3
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作者 文宇良 陈春阳 +2 位作者 曾小凡 赵俊栋 于天剑 《铁道科学与工程学报》 北大核心 2025年第4期1778-1787,共10页
永磁同步电机模型预测电流控制需要知道精确的电机参数模型来实现对未来电流的预测以实现最优控制,然而永磁同步电机电感参数易受磁场饱和等因素影响而发生很大变化,进而导致预测电流误差大、控制电流纹波高、系统稳定性差,为此,提出一... 永磁同步电机模型预测电流控制需要知道精确的电机参数模型来实现对未来电流的预测以实现最优控制,然而永磁同步电机电感参数易受磁场饱和等因素影响而发生很大变化,进而导致预测电流误差大、控制电流纹波高、系统稳定性差,为此,提出一种参数自适应反馈校正的永磁同步电机模型预测电流控制策略。以内置式永磁同步发电机为例,首先根据永磁同步发电机在同步旋转坐标系下的数学模型推导了直交轴电感参数偏差与预测电流误差之间的预测误差数学模型;然后较详细地探讨了永磁电机直交轴电感参数偏差对电流预测误差的影响;接着根据建立的预测误差数学模型,利用递归最小二乘法对电感参数偏差进行在线辨识;最后针对开环的电感参数偏差在线辨识校正方法精度有限问题,设计闭环校正环节,根据电流预测误差对电感参数偏差进行反馈校正。该方法与采用其他参数辨识方法的开环预测相比,通过在线闭环校正电机电感参数偏差,大大提高了电流预测的准确性,进而提升了控制的鲁棒性和精确性。通过仿真和实验结果表明,该策略能完全消除预测电流误差的影响,验证了提出方法的实用性和正确性。研究结果为进一步优化和提升永磁同步电机模型预测电流控制性能提供了参考。 展开更多
关键词 永磁同步电机 预测电流控制 参数自适应反馈校正 鲁棒性 电感参数
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基于修正系数法的复杂设备可靠性预测及敏感性分析方法
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作者 汤文斌 周苏婷 +2 位作者 张林 芦丽莉 徐少峰 《阀门》 2025年第2期144-148,共5页
反应堆系统的安全性能依赖于堆内设备的可靠运行,电动闸阀则是堆内复杂设备的典型代表。本文基于修正系数法,提出了一种适用于复杂设备的可靠性预测方法。首先针对主要组成部件,基于修正系数方法建立其失效率预测模型,在此基础上结合NSW... 反应堆系统的安全性能依赖于堆内设备的可靠运行,电动闸阀则是堆内复杂设备的典型代表。本文基于修正系数法,提出了一种适用于复杂设备的可靠性预测方法。首先针对主要组成部件,基于修正系数方法建立其失效率预测模型,在此基础上结合NSWC手册以及电动闸阀实际运行数据构建电动闸阀整机可靠性模型,并基于三维可视化方法对整机可靠性指标进行温度敏感性分析。结果表明,该方法能够有效获取电动闸阀失效率指标,覆盖传动部件与静压部件的可靠性预测需求,且闸阀可靠性对于主轴承及滚珠丝杠温度应力有着较高的敏感性。 展开更多
关键词 电动闸阀 可靠性预测 修正系数法 敏感性分析
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考虑误差概率分布及波动特性的短期风电功率预测修正方法 被引量:3
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作者 宫婷 车建峰 +2 位作者 王勃 柴荣繁 杨耘博 《高电压技术》 北大核心 2025年第1期379-389,共11页
随着国家“双碳”目标的持续推进,风力发电装机占比持续增高,强随机波动的大规模风电出力给电力系统的“保消纳、保供电”带来严峻挑战,高精度的风电功率预测是解决上述挑战的重要基础手段,风电场和电网调度中心均将持续提升风电功率预... 随着国家“双碳”目标的持续推进,风力发电装机占比持续增高,强随机波动的大规模风电出力给电力系统的“保消纳、保供电”带来严峻挑战,高精度的风电功率预测是解决上述挑战的重要基础手段,风电场和电网调度中心均将持续提升风电功率预测精度视为长期重点工作。为此,提出一种基于短期风电功率预测误差分布特性统计与波动特性分析的风电功率预测修正方法。首先,考虑误差时序-条件特点对误差进行基于改进非参数核密度估计法(kernel density estimation,KDE)的误差概率密度分布特性分析,得出不同置信水平下的风电功率预测置信区间,以实现预测误差的分层划分。其次,采用变分模态分解算法(variational mode decomposition,VMD)将风电功率预测误差序列分解为趋势分量和随机分量,针对2类误差分量特点展开分类预测,并对最终所得误差结果进行波动性分析。最后,结合误差分层划分结果与误差波动特性分析进行综合判断,提出针对各类情况的误差补偿方案,从而获得修正后的短期风电功率预测值。实际算例表明,所提误差补偿方法可将风电功率月均方根误差较补偿前减少2.6个百分点,平均绝对误差较补偿前减少2.4个百分点,该方法能够有效减小风电功率预测误差,提升短期风电功率预测精度。 展开更多
关键词 短期风电功率预测 误差概率分布 误差分层分析 误差波动性分析 误差分解-重构预测 误差修正
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基于BP网络和DQN的预测-校正再入制导方法
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作者 王宽 闫循良 +2 位作者 洪蓓 南汶江 王培臣 《西北工业大学学报》 北大核心 2025年第2期201-211,共11页
针对传统数值预测-校正制导算法计算效率低、难以在线应用等问题,提出了一种基于BP网络和深度Q学习网络(DQN)的预测-校正制导方法。该方法采用纵、侧向制导解耦设计思想,在纵向制导方面,构建并训练了剩余航程预测BP网络,利用预测航程偏... 针对传统数值预测-校正制导算法计算效率低、难以在线应用等问题,提出了一种基于BP网络和深度Q学习网络(DQN)的预测-校正制导方法。该方法采用纵、侧向制导解耦设计思想,在纵向制导方面,构建并训练了剩余航程预测BP网络,利用预测航程偏差校正倾侧角幅值剖面参数;在侧向制导方面,针对再入制导问题构建强化学习所需的状态、动作空间;确定决策点并设计考虑综合性能的奖励函数;构建强化学习训练网络,进而通过学习网络实现倾侧反转决策。以CAV-H再入滑翔为例进行仿真,结果表明:与传统数值预测-校正方法相比,所提基于BP网络的纵向制导方法具有相当的终端精度和较高的计算效率;与传统基于航向角走廊的侧向制导方法相比,所提基于DQN的侧向制导方法具有相当的计算精度以及更少的反转次数。 展开更多
关键词 再入滑翔制导 预测-校正 BP网络 强化学习 深度Q学习网络
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