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Cryptocurrency Transaction Network Embedding From Static and Dynamic Perspectives: An Overview 被引量:3
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作者 Yue Zhou Xin Luo MengChu Zhou 《IEEE/CAA Journal of Automatica Sinica》 SCIE EI CSCD 2023年第5期1105-1121,共17页
Cryptocurrency, as a typical application scene of blockchain, has attracted broad interests from both industrial and academic communities. With its rapid development, the cryptocurrency transaction network embedding(C... Cryptocurrency, as a typical application scene of blockchain, has attracted broad interests from both industrial and academic communities. With its rapid development, the cryptocurrency transaction network embedding(CTNE) has become a hot topic. It embeds transaction nodes into low-dimensional feature space while effectively maintaining a network structure,thereby discovering desired patterns demonstrating involved users' normal and abnormal behaviors. Based on a wide investigation into the state-of-the-art CTNE, this survey has made the following efforts: 1) categorizing recent progress of CTNE methods, 2) summarizing the publicly available cryptocurrency transaction network datasets, 3) evaluating several widely-adopted methods to show their performance in several typical evaluation protocols, and 4) discussing the future trends of CTNE. By doing so, it strives to provide a systematic and comprehensive overview of existing CTNE methods from static to dynamic perspectives,thereby promoting further research into this emerging and important field. 展开更多
关键词 Big data analysis cryptocurrency transaction network embedding(CTNE) dynamic network network embedding network representation static network
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Static and Dynamic Structure Characteristics of a Trust Network and Formation of User Trust in an Online Society
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作者 Ying Li Hongduo Cao Ying Zhang 《Social Networking》 2018年第4期197-219,共23页
This study investigated the characteristics and formation of the online social trust network of Epinions.com, a general consumer review site. An analysis of the static structure of this social trust network revealed a... This study investigated the characteristics and formation of the online social trust network of Epinions.com, a general consumer review site. An analysis of the static structure of this social trust network revealed a high clustering coefficient, short average path length, and power-law degree distribution;it is therefore a small-world and scale-free trust network. The dynamic evolutionary characteristics of the online social network (OSN) were also examined. The results showed that the scale of the network followed a sigmoidal curve;the average degree of the network was nonconstant and changed into a bell-shaped distribution;the density of the network decreased and subsequently stabilized;and user trust diffusion in the network conformed to the Bass model. Finally, the formation of trust within the network was researched at the overall network (macro) and individual user (micro) levels. Compared with their accumulated contribution and reputation, user activeness had a larger effect on trust formation in OSNs, indicating a “diminishing returns” phenomenon. This phenomenon contrasts with the Matthew effect (i.e. , the more reputation a person has, the more likely he or she is to be trusted) in real-world social networks. 展开更多
关键词 TRUST network static Structure Dynamic Evolution TRUST FORMATION Diminishing Returns
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全球石墨产业链贸易网络韧性研究
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作者 徐水太 李婷 +1 位作者 朱文兴 钟文 《工业技术经济》 北大核心 2026年第2期164-176,共13页
在全球绿色低碳转型加速的背景下,石墨作为战略性关键矿产,其供应链稳定对促进新能源、新材料和航空航天等现代新兴领域发展至关重要。本文基于复杂网络理论,从静态结构韧性、动态抗干扰能力与关键节点韧性3个维度,对全球石墨产业链贸... 在全球绿色低碳转型加速的背景下,石墨作为战略性关键矿产,其供应链稳定对促进新能源、新材料和航空航天等现代新兴领域发展至关重要。本文基于复杂网络理论,从静态结构韧性、动态抗干扰能力与关键节点韧性3个维度,对全球石墨产业链贸易网络韧性开展研究。结果表明:(1)石墨贸易网络整体呈现无标度与小世界特征,但不同产品层级结构差异显著:深加工产品网络连接紧密、效率高、韧性较强,而原材料与初级产品网络依赖核心节点中转,异配性高,更易受地缘因素与供应冲击影响;(2)在动态情景冲击下,初级产品原材料网络在蓄意攻击下性能急剧恶化且恢复缓慢,深加工产品网络则凭借路径多元与冗余关系表现出更强的功能维持与恢复能力;(3)关键节点抗干扰性呈现结构性差异,中上游环节控制力集中、脆弱性高,下游环节节点功能更为分散,结构韧性增强。中国在中上游具有突出的控制与中转能力,并在下游保持持续影响力;荷兰、德国等则在全链条中持续发挥枢纽作用。最后,本文提出了一些提升全球石墨贸易网络系统韧性、保障关键矿产资源供应链安全稳定的政策建议。 展开更多
关键词 石墨产业链 贸易网络 静态结构韧性 动态抗干扰能力 关键节点韧性 中断模拟 关键矿产资源 供应链安全
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简支梁桥轻量化监测的状态评估方法研究
4
作者 田石柱 陆一帆 刘晨光 《广西大学学报(自然科学版)》 北大核心 2026年第1期14-25,共12页
为了提升简支梁桥状态评估效率和评估智能化水平,提出基于准静态响应的桥梁正常使用状态的快速智能评估方法。首先,以车辆信息监测和关键截面的挠度监测为基础,建立轻量化监测体系;其次,建立以车辆信息和截面响应为输入、准静态挠度响... 为了提升简支梁桥状态评估效率和评估智能化水平,提出基于准静态响应的桥梁正常使用状态的快速智能评估方法。首先,以车辆信息监测和关键截面的挠度监测为基础,建立轻量化监测体系;其次,建立以车辆信息和截面响应为输入、准静态挠度响应为输出的3种机器学习模型,构建桥梁响应有限元代理模型;再次,提出基于逐次变分模态分解(SVMD)的准静态挠度曲线自适应提取方法,通过迭代分解、残差评估,自动确定最优模态分解个数;最后,通过损伤桥梁和未损桥梁的准静态响应曲线面积比,构建评估系数β和桥梁状态分级表,并通过简支箱梁桥的数值算例进行验证。结果表明:基于反向传播(BP)神经网络构建的有限元代理模型训练结果最优,决定系数(R^(2))为98%、均方根误差(RMSE)为0.0069;通过SVMD提取出的准静态挠度响应整体相对误差均小于2%,峰值相对误差均小于1%;将模型刚度折减成设计值的88%时,计算简支箱梁桥的β值为0.88,通过桥梁状态分级表评估桥梁的状态为一般,与设置的损伤状况一致,可初步判断桥梁的正常使用状态。 展开更多
关键词 轻量化监测 数据处理 机器学习 BP神经网络 准静态响应 状态评估
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夹板式CFRP筋单孔锚具静力性能研究
5
作者 邓朗妮 李恒 +3 位作者 郝世纪 邹易清 石伟 钟卿瑜 《广西大学学报(自然科学版)》 北大核心 2026年第1期1-13,共13页
针对传统钢制夹片锚具引发的界面局部径向应力集中现象,设计一种适用于碳纤维增强复合材料(CFRP)筋的夹板式锚具。通过静载张拉试验,研究螺栓总预紧力和楔块长度对锚具锚固性能的影响,测试并分析锚具的极限荷载、破坏形式及锚固效率;此... 针对传统钢制夹片锚具引发的界面局部径向应力集中现象,设计一种适用于碳纤维增强复合材料(CFRP)筋的夹板式锚具。通过静载张拉试验,研究螺栓总预紧力和楔块长度对锚具锚固性能的影响,测试并分析锚具的极限荷载、破坏形式及锚固效率;此外,利用BP神经网络对试验数据建模,分析CFRP筋抗拉强度、直径,夹板长度及螺栓总预紧力等关键参数对锚具极限荷载的影响。结果表明:当螺栓总预紧力为180~220 kN时,CFRP筋有发生滑移破坏的趋势;220~260 kN为滑移破坏与拉断破坏的过渡区间;当总预紧力为260~340 kN时,CFRP筋倾向于发生理想的拉断破坏;而当总预紧力为340~400 kN时,CFRP筋倾向于发生剪切破坏,340 kN左右是试件拉断破坏与剪切破坏的过渡区间;端部劈裂并添加长度为17 mm的三棱柱钢楔块可提升试件持荷稳定性,延缓剪切破坏的发生;极限荷载最高可达117.1 kN,锚具效率系数最高可达101.5%;归一化输出数据的MSE为0.025,决定系数R2为0.91,极限荷载的神经网络预测值与试验值之比Pp/Pu的平均值为0.97,验证了预测模型的高精度。 展开更多
关键词 CFRP筋 夹板式锚具 锚固性能 静力试验 神经网络
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基于图神经网络的学业表现预测方法研究综述
6
作者 翟洁 陈乐旋 庞智玉 《计算机科学》 北大核心 2026年第2期16-30,共15页
目前,学业表现预测作为个性化教育支持系统的核心环节,已成为教育数据挖掘领域的研究热点,在教学决策优化与学生发展指导中发挥重要作用。然而,传统预测方法难以有效应对教育场景中多源异构数据的复杂关联、时序演化及群体依赖等挑战,... 目前,学业表现预测作为个性化教育支持系统的核心环节,已成为教育数据挖掘领域的研究热点,在教学决策优化与学生发展指导中发挥重要作用。然而,传统预测方法难以有效应对教育场景中多源异构数据的复杂关联、时序演化及群体依赖等挑战,导致预测精度与泛化能力受限。图神经网络凭借强大的关系建模与表示学习能力,为应对上述问题提供了新范式。因此,许多学者致力于将图神经网络应用于学业表现预测的研究中。针对当前基于图神经网络的学生学业表现预测任务的研究工作进行系统性综述,首先从问题定义出发,解析学业表现预测的核心挑战;接着梳理了图神经网络的基础知识和常用模型;然后分类综述了静态特征建模、融合静态和动态特征建模以及新兴大模型技术赋能等学业表现预测方法的代表性模型及应用场景,在此基础上,系统性总结和分析了基于图神经网络的学业表现预测方法的评估相关数据集及指标;最后从模型的可扩展性、可解释性、多模态语义信息融合以及动态图预训练等维度展望未来研究方向。 展开更多
关键词 图神经网络 学业表现预测 静态特征 动态特征 大模型 教育数据挖掘
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立式坐标镗床静刚度正向设计方法
7
作者 张大卫 胡政 +4 位作者 付昱韬 陈发泽 陈剑峰 戴玉红 任慧玲 《北京工业大学学报》 北大核心 2026年第4期352-362,共11页
整机静刚度是评价数控机床加工性能的重要指标之一,反映了整机结构在稳态切削力作用下抵抗刀具-工件间相对弹性变形的能力,良好的静刚度是数控机床设计的出发点和目标。目前国内的静刚度设计多利用有限元建模仿真分析,解算整机末端三维... 整机静刚度是评价数控机床加工性能的重要指标之一,反映了整机结构在稳态切削力作用下抵抗刀具-工件间相对弹性变形的能力,良好的静刚度是数控机床设计的出发点和目标。目前国内的静刚度设计多利用有限元建模仿真分析,解算整机末端三维静刚度。在此基础上,该文以精密立式坐标镗床为研究对象,提出了一种结构部件静刚度系数表征方法,基于多体系统理论构建了整机静刚度模型,明确了整机末端与各构件静刚度之间的映射关系;采用试验设计方法进行了各构件静刚度贡献率分析,并借助神经网络模型建立了结构件静刚度与其关键尺寸参数之间的映射关系,在此基础上,实现了面向整机末端静刚度约束的构件静刚度匹配设计。最后借助于整机及结构件静刚度试验验证了理论方法的准确性,形成了系统的立式坐标镗床整机静刚度正向设计方法。所提出的设计方法能够指导机床静刚度正向设计,具有一定的实用价值。 展开更多
关键词 数控机床 静刚度 正向设计 结构设计 神经网络 参数化设计
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基于静态特征组合的图神经网络Android恶意软件检测方法
8
作者 韦昊东 万良 《计算机工程》 北大核心 2026年第3期190-200,共11页
安卓(Android)是目前移动智能终端使用最广泛的操作系统,但层出不穷的Android恶意软件给用户带来重大威胁。一些方法对静态分析提取的特征进行处理,以实现Android恶意软件检测,这些方法能够反映软件的一部分属性,但无法捕捉软件潜在恶... 安卓(Android)是目前移动智能终端使用最广泛的操作系统,但层出不穷的Android恶意软件给用户带来重大威胁。一些方法对静态分析提取的特征进行处理,以实现Android恶意软件检测,这些方法能够反映软件的一部分属性,但无法捕捉软件潜在恶意行为意图的特征,使得在面对具备逃避能力的Android恶意软件时难以取得良好的检测性能。为解决该问题,提出一种基于静态特征组合的图神经网络Android恶意软件检测方法。从反编译文件中提取函数调用图,采用node2vec构建每个节点的局部结构特征,同时分析每个节点函数,提取操作码并进行分类,使用Katz算法计算节点重要程度,并根据TF-IDF算法计算图中每个应用程序接口(API)节点对于该Android恶意软件以及所属恶意家族的重要系数,将这些特征相结合作为节点特征,对重要节点进行特征自环,以增强节点间的特征差异。在此基础上,设计基于有向图神经网络(DGCN)与图注意力网络(GAT)的分类器DAg_MAL,该分类器采用gPool层,能有效捕获软件行为的关键调用关系,并筛除不重要的节点。实验结果表明,该方法在二分类与多分类任务中都取得了良好的性能表现,总体检测性能优于其他同类方法。 展开更多
关键词 安卓 恶意软件检测 静态分析 图神经网络 特征嵌入 有向图
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儿童欺凌网络的结构特征与变化特点:基于社会网络分析视角
9
作者 袁雯 张旭然 +1 位作者 郭惠 李燕芳 《心理发展与教育》 北大核心 2026年第2期234-244,共11页
欺凌不仅仅是个体感知的一种行为,也是个体之间通过欺凌关系(bullying ties)与被欺凌关系(victimization ties)的复杂变化形成的动态过程。本研究采用动态社会网络分析方法,通过山东两所小学的两次追踪数据,考察儿童欺凌网络的静态和动... 欺凌不仅仅是个体感知的一种行为,也是个体之间通过欺凌关系(bullying ties)与被欺凌关系(victimization ties)的复杂变化形成的动态过程。本研究采用动态社会网络分析方法,通过山东两所小学的两次追踪数据,考察儿童欺凌网络的静态和动态结构特征以及性别、年级差异。样本包括1680名三、四、五年级小学生的横断面数据,以及22个班级965名小学生的随访数据(男生占52.1%,在时间1的平均年龄为9.91岁)。结果发现:在静态结构上,半数左右的儿童存在欺凌关系或者被欺凌关系;男生的欺凌关系数显著高于女生,但两者的被欺凌关系数不存在显著差异;儿童的欺凌关系数和被欺凌关系数均随年级增长而减少;儿童班级欺凌网络稀疏、存在阶层性,但不存在性别隔离现象。欺凌网络的动态变化表现出互换效应、受欢迎效应和活动效应。本研究拓展了欺凌领域的研究视角,首次在中国文化背景下深刻而全面地刻画了儿童班级欺凌网络的结构特征和动态变化,为校园欺凌群体精准干预提供了启示。 展开更多
关键词 儿童欺凌网络 静态特征 动态变化 纵向社会网络分析
原文传递
时序与静态网络模型比较下的航空网络结构与鲁棒性研究
10
作者 郑美春 洪英凯 沈良忠 《中国民航飞行学院学报》 2026年第1期33-38,共6页
使用2023年1月1日至31日的航班数据,通过构建静态网络和时序网络模型,对比了两者描述航空网络时的差异。同时,对静态网络与时序网络描述下的节点鲁棒性进行研究。结果发现:时序中心性在识别关键机场时可以捕捉到更多的信息,从而使模型... 使用2023年1月1日至31日的航班数据,通过构建静态网络和时序网络模型,对比了两者描述航空网络时的差异。同时,对静态网络与时序网络描述下的节点鲁棒性进行研究。结果发现:时序中心性在识别关键机场时可以捕捉到更多的信息,从而使模型更加真实;在对网络鲁棒性的分析中,k-shell中心性在两种模型中的区别较大,这是由于时序k-shell加入了时间考量使其对节点中心性的评估更加精准;同时,在两种模型的鲁棒性中,航空网络始终对介数中心性的鲁棒性较差。因此,未来应该更加注重高介数与高时序介数的机场的保障工作。 展开更多
关键词 航空运输 静态网络 时序网络 节点鲁棒性
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基于改进神经网络的数控车床床身优化设计研究
11
作者 张健 周永胜 +2 位作者 张勃 艾士平 孟庆灵 《制造技术与机床》 北大核心 2026年第4期171-177,共7页
床身作为精密车床的重要承载部件之一,其静刚度与动态特性直接影响了机床本身的精度。由于难以建立床身参数与动态特性的数学关系,故为了提升机床的静刚度与动态特性,提出了一种基于改进神经网络算法的床身优化设计研究方法,以自主研发... 床身作为精密车床的重要承载部件之一,其静刚度与动态特性直接影响了机床本身的精度。由于难以建立床身参数与动态特性的数学关系,故为了提升机床的静刚度与动态特性,提出了一种基于改进神经网络算法的床身优化设计研究方法,以自主研发某类型卧式数控车床为例,利用Ansys有限元分析其固有频率与静力学特性。将床身参数进行重要性评估并作为神经网络输入从而得到床身参数与动态特性、静刚度之间的关系,通过目标函数限制进一步得到床身的参数范围最优值。研究结果表明,优化后床身相比优化前重量增加1.65%,导轨面变形量减小33.33%,床身变形量减小21.43%,一阶固有频率增加8.33%,证明神经网络算法的床身优化设计研究方法对实体结构的正向设计具有重要的现实意义。 展开更多
关键词 神经网络 数控车床 动态特性 静刚度 目标函数
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Stability Analysis for Recurrent Neural Networks with Time-varying Delay 被引量:2
12
作者 Yuan-Yuan Wu Yu-Qiang Wu 《International Journal of Automation and computing》 EI 2009年第3期223-227,共5页
This paper is concerned with the stability analysis for static recurrent neural networks (RNNs) with time-varying delay. By Lyapunov functional method and linear matrix inequality technique, some new delay-dependent... This paper is concerned with the stability analysis for static recurrent neural networks (RNNs) with time-varying delay. By Lyapunov functional method and linear matrix inequality technique, some new delay-dependent conditions are established to ensure the asymptotic stability of the neural network. Expressed in linear matrix inequalities (LMIs), the proposed delay-dependent stability conditions can be checked using the recently developed algorithms. A numerical example is given to show that the obtained conditions can provide less conservative results than some existing ones. 展开更多
关键词 static neural networks time-varying delay asymptotical stability DELAY-DEPENDENT linear matrix inequalities (LMIs).
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全数字高精度三维地震勘探技术在甜水堡矿区的创新应用与地质成效
13
作者 王俊文 郝鹏 《科学技术创新》 2026年第4期213-216,共4页
针对陇东黄土高原巨厚黄土覆盖区地震勘探难题,本文以甘肃甜水堡煤矿二号井三维地震工程为研究对象,系统阐述了全数字高精度三维地震勘探技术在厚黄土复杂地质条件下的创新应用与突破性成果。通过集成应用DSU1数字检波器宽频接收、宽方... 针对陇东黄土高原巨厚黄土覆盖区地震勘探难题,本文以甘肃甜水堡煤矿二号井三维地震工程为研究对象,系统阐述了全数字高精度三维地震勘探技术在厚黄土复杂地质条件下的创新应用与突破性成果。通过集成应用DSU1数字检波器宽频接收、宽方位观测系统、高密度采集等核心技术,结合层析静校正与叠前时间偏移处理流程,成功攻克了由地表高差大、黄土层厚度导致的静校正难题。在资料解释环节,创新融合方差体与蚂蚁体断层追踪技术,并引入RBF神经网络煤厚预测模型。工程实践表明,该技术体系显著提升了复杂黄土塬区的地质勘探精度,为鄂尔多斯盆地西缘及类似地质条件矿区的勘探开发提供了全新解决方案。 展开更多
关键词 全数字高精度 黄土塬地震勘探 层析静校正 RBF神经网络 蚂蚁体追踪 小断层识别
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基于神经网络的实验室排风系统静压开环控制方法
14
作者 王晓建 林诚杰 +2 位作者 王非 王昕 褚芳 《暖通空调》 2026年第2期179-186,共8页
科研实验室变风量排风系统运行调节范围大,针对传统变风量系统中静压控制方法产生的系统振荡和能耗较高的问题,本文提出了一种新型实验室排风系统控制方法。采用人工神经网络的方法预测最优风机运行频率,既降低能耗又避免闭环控制的系... 科研实验室变风量排风系统运行调节范围大,针对传统变风量系统中静压控制方法产生的系统振荡和能耗较高的问题,本文提出了一种新型实验室排风系统控制方法。采用人工神经网络的方法预测最优风机运行频率,既降低能耗又避免闭环控制的系统振荡。以某科研实验楼3层一实验室为研究对象,基于CFD模拟与实验测量2种方法分别获取部分工况下的最优风机静压值构成训练数据集。利用反向传播(BP)神经网络模型学习得到控制模型。经CFD与实验验证,预测值与模拟最优值的误差控制在2.08%以内。相较于传统定静压控制算法,本方法显著降低了系统运行压力,最大降幅可达142.8 Pa,节能率最高可达23%。 展开更多
关键词 实验室 排风系统 神经网络 变风量 开环控制 静压
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融合静动态特征的高铁隧道进口段拱顶沉降预测模型研究
15
作者 卢振忠 《市政技术》 2026年第1期193-201,共9页
针对复杂地质条件下高铁隧道进口段拱顶沉降长期预测难题,选取围岩等级、隧道埋深、黏聚力和内摩擦角等静态地质力学参数与开挖初期拱顶沉降序列(A2~A8)等11个影响因子,提出了一种基于卷积神经网络(convolutional neural network,CNN)... 针对复杂地质条件下高铁隧道进口段拱顶沉降长期预测难题,选取围岩等级、隧道埋深、黏聚力和内摩擦角等静态地质力学参数与开挖初期拱顶沉降序列(A2~A8)等11个影响因子,提出了一种基于卷积神经网络(convolutional neural network,CNN)和长短期记忆神经网络(long short-term memory,LSTM)的预测模型。以某高铁隧道进口段为工程背景,首先对Ⅲ级、Ⅳ级、Ⅴ级围岩的拱顶沉降与周边收敛进行了监测特征分析,结果表明,变形普遍呈快速增加—缓慢增加—趋于稳定的时程特征,且围岩等级对累计沉降值的影响最为显著。随后,在同一数据集上,将所提出CNN-LSTM模型与LSTM、ANN-LSTM等传统模型进行预测性能对比,结果表明,在决定系数R^(2)、均方误差MSE、平均绝对百分比误差MAPE指标上,CNN-LSTM模型均表现出显著优势。针对4个不同工况下的独立验证测试,CNN-LSTM模型表现最优,其R^(2)均在0.93以上,表明其具有较强的泛化能力。敏感性分析揭示了各影响因子的贡献度排序:围岩等级和黏聚力对最终沉降的贡献最为突出,其次为内摩擦角、隧道埋深和开挖初期拱顶沉降时间序列。研究结果表明,将开挖初期拱顶沉降时间序列与静态地质力学参数在深度网络中协同表征,能够实现隧道进口段拱顶最终沉降的提前预测,从而为工程现场的支护优化设计、监测方案加密与风险预警决策提供定量化理论支撑。 展开更多
关键词 高铁隧道 拱顶沉降 静动态特征 CNN-LSTM 敏感性分析
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基于因果分解和逆向特征增强时间卷积网络的电力系统静态电压稳定在线评估方法
16
作者 徐伟 严明辉 +4 位作者 戴玉臣 周海锋 陈臣鹏 许庆 郭金鹏 《电力自动化设备》 北大核心 2026年第2期185-193,共9页
针对现有数据驱动方法因关键变量选择不合理及数据特征挖掘不充分导致的评估性能受限问题,提出基于因果分解和逆向特征增强时间卷积网络的静态电压稳定评估方法。直接将底层量测数据作为输入特征,利用因果分解法辨识出对电压稳定裕度影... 针对现有数据驱动方法因关键变量选择不合理及数据特征挖掘不充分导致的评估性能受限问题,提出基于因果分解和逆向特征增强时间卷积网络的静态电压稳定评估方法。直接将底层量测数据作为输入特征,利用因果分解法辨识出对电压稳定裕度影响较大的变量,根据因果强度缩减原始特征集,形成关键特征子集,降低模型训练难度,提高计算效率;构建逆向特征增强的时间卷积模型,通过构造逆向特征提取支路以及增加多头注意力机制充分挖掘电力系统的数据特征,实现静态电压稳定裕度的评估。在改进的4机2区域系统和改进的IEEE 39节点系统上进行验证,结果表明,该方法能够在保证估计精度的同时,大幅降低输入变量维度,有效提升算法性能。与其他方法相比,所提方法具有更高的评估精度,可有效提升电力系统的风险防控水平。 展开更多
关键词 静态电压稳定 影响因素分析 因果分解 时间卷积网络 数据驱动
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A Hyper-Heuristic Framework for Lifetime Maximization in Wireless Sensor Networks With A Mobile Sink
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作者 Jinghui Zhong Zhixing Huang +2 位作者 Liang Feng Wan Du Ying Li 《IEEE/CAA Journal of Automatica Sinica》 EI CSCD 2020年第1期223-236,共14页
Maximizing the lifetime of wireless sensor networks(WSNs) is an important and challenging research problem. Properly scheduling the movements of mobile sinks to balance the energy consumption of wireless sensor networ... Maximizing the lifetime of wireless sensor networks(WSNs) is an important and challenging research problem. Properly scheduling the movements of mobile sinks to balance the energy consumption of wireless sensor network is one of the most effective approaches to prolong the lifetime of wireless sensor networks. However, the existing mobile sink scheduling methods either require a great amount of computational time or lack effectiveness in finding high-quality scheduling solutions. To address the above issues, this paper proposes a novel hyperheuristic framework, which can automatically construct high-level heuristics to schedule the sink movements and prolong the network lifetime. In the proposed framework, a set of low-level heuristics are defined as building blocks to construct high-level heuristics and a set of random networks with different features are designed for training. Further, a genetic programming algorithm is adopted to automatically evolve promising high-level heuristics based on the building blocks and the training networks. By using the genetic programming to evolve more effective heuristics and applying these heuristics in a greedy scheme, our proposed hyper-heuristic framework can prolong the network lifetime competitively with other methods, with small time consumption. A series of comprehensive experiments, including both static and dynamic networks,are designed. The simulation results have demonstrated that the proposed method can offer a very promising performance in terms of network lifetime and response time. 展开更多
关键词 Genetic programming HYPER-HEURISTICS static and dynamic networks wireless sensor networks(WSNs)
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Decentralized Networked Control System Design Using Takagi-Sugeno(TS) Fuzzy Approach 被引量:3
18
作者 Chedia Latrach Mourad Kchaou +1 位作者 Abdelhamid Rabhi Ahmed El Hajjaji 《International Journal of Automation and computing》 EI CSCD 2015年第2期125-133,共9页
This paper proposes a new method for control of continuous large-scale systems where the measures and control functions are distributed on calculating members which can be shared with other applications and connected ... This paper proposes a new method for control of continuous large-scale systems where the measures and control functions are distributed on calculating members which can be shared with other applications and connected to digital network communications.At first, the nonlinear large-scale system is described by a Takagi-Sugeno(TS) fuzzy model. After that, by using a fuzzy LyapunovKrasovskii functional, sufficient conditions of asymptotic stability of the behavior of the decentralized networked control system(DNCS),are developed in terms of linear matrix inequalities(LMIs). Finally, to illustrate the proposed approach, a numerical example and simulation results are presented. 展开更多
关键词 Continuous large-scale systems decentralized static output feedback fuzzy control networked control systems(NCS) Takagi-Sugeno(T
原文传递
基于融合LSTM和MLP的电力系统异常损耗数据识别研究
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作者 赵迎迎 杨帆 +2 位作者 刘士李 唐越 李建青 《电气自动化》 2026年第1期52-54,58,共4页
针对现有电网异常损耗检测难题,设计了一种基于混合深度神经网络的智能监测模型。所提模型采用长短期记忆网络模块处理时序性的电力损耗记录,通过多层感知机模块整合各类静态参数,包括用户用电合约和区域特征等。试验采用某省电网运行... 针对现有电网异常损耗检测难题,设计了一种基于混合深度神经网络的智能监测模型。所提模型采用长短期记忆网络模块处理时序性的电力损耗记录,通过多层感知机模块整合各类静态参数,包括用户用电合约和区域特征等。试验采用某省电网运行数据进行验证,这种混合模型在异常检测准确率方面显著优于传统方法。试验结果证明:引入辅助特征后的算法模型性能与没有引入辅助特征相比,精度-召回曲线下面积数值提升29.3%,接收器工作特性曲线下面积数值提升9.1%;相较于现有支持向量机、逻辑回归、随机森林和卷积神经网络等主流异常损耗检测算法,精度-召回曲线下面积数值、接收器工作特性曲线下面积数值得到提升,充分展现了所提算法的实用价值。 展开更多
关键词 长短期记忆网络 多层感知机 时序特征 静态特征 异常损耗 识别诊断
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履带起重机桁架臂最大静力响应预测 被引量:1
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作者 李金平 张宇 +4 位作者 田一 顾海荣 叶敏 张大庆 徐信芯 《中南大学学报(自然科学版)》 北大核心 2025年第7期2731-2740,共10页
为了快速、准确预测不同工况下履带起重机桁架臂结构最大静力响应,提出了一种将BP神经网络和改进的COOT算法(ICOOT)相结合的ICOOT-BP神经网络预测模型。首先,采用Ansys参数化设计语言创建桁架臂在不同工况、杆件尺寸参数和载荷作用下最... 为了快速、准确预测不同工况下履带起重机桁架臂结构最大静力响应,提出了一种将BP神经网络和改进的COOT算法(ICOOT)相结合的ICOOT-BP神经网络预测模型。首先,采用Ansys参数化设计语言创建桁架臂在不同工况、杆件尺寸参数和载荷作用下最大静力响应的参数化模型,获取静力响应训练样本;其次,使用Tent混沌映射和自适应变异方法改进原始COOT算法,提高其优化能力,得到了改进的COOT算法(ICOOT);最后,确定了BP神经网络模型的拓扑结构,利用ICOOT算法优化BP神经网络中的权值和阈值,建立桁架臂静力分析时输入参数与输出响应之间的代理模型ICOOT-BP。研究结果表明:某型履带起重机桁架臂在多种工况下,ICOOT-BP模型能够快速预测桁架臂的最大静力响应,预测结果与有限元分析结果具有高度一致性,位移和应力相对误差绝对值均小于4%,且在预测精度与训练效率方面均显著高于所对比的其他预测模型。所提ICOOT-BP模型极大地提高了履带起重机桁架臂的最大静力响应分析效率,可为桁架臂力学分析与结构优化设计提供准确的结构分析代理模型。 展开更多
关键词 履带起重机 桁架臂 静力响应预测 BP神经网络 改进的COOT算法
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