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Models for Predicting the Minimum Miscibility Pressure(MMP)of CO_(2)-Oil in Ultra-Deep Oil Reservoirs Based on Machine Learning
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作者 Kun Li Tianfu Li +5 位作者 Xiuwei Wang Qingchun Meng Zhenjie Wang Jinyang Luo Zhaohui Wang Yuedong Yao 《Energy Engineering》 2025年第6期2215-2238,共24页
CO_(2)flooding for enhanced oil recovery(EOR)not only enables underground carbon storage but also plays a critical role in tertiary oil recovery.However,its displacement efficiency is constrained by whether CO_(2)and ... CO_(2)flooding for enhanced oil recovery(EOR)not only enables underground carbon storage but also plays a critical role in tertiary oil recovery.However,its displacement efficiency is constrained by whether CO_(2)and crude oil achieve miscibility,necessitating precise prediction of the minimum miscibility pressure(MMP)for CO_(2)-oil systems.Traditional methods,such as experimental measurements and empirical correlations,face challenges including time-consuming procedures and limited applicability.In contrast,artificial intelligence(AI)algorithms have emerged as superior alternatives due to their efficiency,broad applicability,and high prediction accuracy.This study employs four AI algorithms—Random Forest Regression(RFR),Genetic Algorithm Based Back Propagation Artificial Neural Network(GA-BPNN),Support Vector Regression(SVR),and Gaussian Process Regression(GPR)—to establish predictive models for CO_(2)-oil MMP.A comprehensive database comprising 151 data entries was utilized for model development.The performance of these models was rigorously evaluated using five distinct statistical metrics and visualized comparisons.Validation results confirm their accuracy.Field applications demonstrate that all four models are effective for predicting MMP in ultra-deep reservoirs(burial depth>5000 m)with complex crude oil compositions.Among them,the RFR and GA-BPNN models outperform SVR and GPR,achieving root mean square errors(RMSE)of 0.33%and 2.23%,and average absolute percentage relative errors(AAPRE)of 0.01%and 0.04%,respectively.Sensitivity analysis of MMP-influencing factors reveals that reservoir temperature(T_(R))exerts the most significant impact on MMP,while Xint(mole fraction of intermediate oil components,including C_(2)-C_(4),CO_(2),and H_(2)S)exhibits the least influence. 展开更多
关键词 MMP random forest regression genetic algorithm based back propagation artificial neural network support vector regression gaussian process regression
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基于模拟退火算法的遗传程序设计方法 被引量:8
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作者 胡为成 王本年 程转流 《计算机工程与设计》 CSCD 北大核心 2006年第23期4437-4439,共3页
遗传程序设计(GP)是运用遗传算法的思想,通过生成计算机程序来解决问题的,但用它来解决大型或复杂问题时,就存在一些难以解决的问题,尤其是大量使用计算机内存和CPU时间,大大影响了工作性能。以符号回归问题为例,针对传统的遗传程序设... 遗传程序设计(GP)是运用遗传算法的思想,通过生成计算机程序来解决问题的,但用它来解决大型或复杂问题时,就存在一些难以解决的问题,尤其是大量使用计算机内存和CPU时间,大大影响了工作性能。以符号回归问题为例,针对传统的遗传程序设计方法在解决问题时所遇到的困难,提出一个基于模拟退火算法的遗传程序设计方法,进一步提高GP系统求解问题的能力。 展开更多
关键词 遗传程序设计 模拟退火算法 参数估计 适应度 符号回归
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财务危机预测主要方法比较研究 被引量:8
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作者 李清 于萍 《数理统计与管理》 CSSCI 北大核心 2012年第4期689-706,共18页
本文以我国沪深A股上市公司为研究对象,将被特别处理的ST公司视为财务危机公司,使用多种方法建立了财务危机预测模型,并对各模型的预测准确率、优缺点进行了对比,结果表明,人工智能方法预测准确率更高,遗传算法模型成为最优预测模型。
关键词 财务危机 LOGISTIC回归 FISHER判别 遗传算法 案例推理 神经网络 粗糙集
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遗传规划算法的改进研究
4
作者 姜群 陈宁 张曼 《重庆工商大学学报(自然科学版)》 2011年第5期496-500,共5页
通过改变遗传规划算法在生成初始群体时的方法,调整变异概率,修正适应度函数,对遗传规划算法进行改进,使生成的初始群体具有良好的性能;并通过两个函数进行符号验证,说明改进后的方法是有效可行的。
关键词 遗传规划 改进算法 符号回归 适应度函数
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基于遗传算法的岭回归模型在大坝安全监测中的应用 被引量:5
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作者 冯宇强 陈五一 +1 位作者 陶丛丛 王锋 《水电能源科学》 北大核心 2010年第10期51-52,127,共3页
针对大坝安全监测数据存在的多重共线性问题,利用岭回归方法建模,并采用遗传算法优化岭参数k。实例结果表明,基于遗传算法优化的岭回归较传统的最小二乘法更合理,结果更符合实际。
关键词 基于遗传算法 岭回归模型 大坝安全监测 genetic algorithm based DAM Safety Monitoring regression Model 遗传算法优化 最小二乘法 岭回归方法 线性问题 结果 监测数据 岭参数 建模
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考虑低周疲劳损伤效应的钢筋混凝土柱Park-Ang损伤修正模型 被引量:9
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作者 朱汉波 缪长青 +1 位作者 白六涛 邵越风 《东南大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2020年第1期71-80,共10页
针对现有钢筋混凝土构件损伤模型存在指标上下界不收敛、疲劳效应考虑不足等问题,提出了一种考虑低周疲劳效应的Park-Ang损伤修正模型.按照非线性叠加规律,调整模型最大变形和滞回耗能效应的组合形式.考虑低周疲劳效应的影响,通过遗传... 针对现有钢筋混凝土构件损伤模型存在指标上下界不收敛、疲劳效应考虑不足等问题,提出了一种考虑低周疲劳效应的Park-Ang损伤修正模型.按照非线性叠加规律,调整模型最大变形和滞回耗能效应的组合形式.考虑低周疲劳效应的影响,通过遗传算法确定滞回耗能损伤的最优函数.以钢筋混凝土柱为研究对象,采用该修正模型进行了损伤评估,并与6种经典的损伤模型的评估结果进行了对比分析.结果表明,修正的Park-Ang模型适用于单调加载、变幅循环加载和等幅循环加载等各种加载路径的损伤评估,并且在构件失效状态的损伤计算误差小于10%,可以更准确地评估钢筋混凝土构件在任意加载路径下的损伤演化规律. 展开更多
关键词 钢筋混凝土柱 Park-Ang损伤修正模型 低周疲劳损伤效应 基于遗传算法的符号回归
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遗传规划的改进算法 被引量:2
7
作者 牛爱光 王惠文 《运筹与管理》 CSCD 2007年第1期67-70,共4页
通过改变遗传规划算法中初始群体的生成方法,改变变异策略和修正适应度函数,对遗传规划算法进行了改进,并通过符号回归数值实验对改进后算法的性能进行了测试,且将改进后的算法与改进前以及其它改进算法进行了比较,数值实验结果表明,改... 通过改变遗传规划算法中初始群体的生成方法,改变变异策略和修正适应度函数,对遗传规划算法进行了改进,并通过符号回归数值实验对改进后算法的性能进行了测试,且将改进后的算法与改进前以及其它改进算法进行了比较,数值实验结果表明,改进后的算法有效地提高了遗传规划的效率。 展开更多
关键词 运筹学 遗传规划 改进算法 符号回归
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新的线性遗传程序设计方法 被引量:1
8
作者 潘小海 徐蔚鸿 周恺卿 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2010年第7期1896-1898,共3页
受其他多种线性编码的遗传程序设计算法的启发,提出一种新的编码方式的遗传程序设计——符号遗传程序设计。该编码方式具有简单、无语法限制并且能够在不增加计算量的情况下将染色体翻译成多个表达式等特点。分析与实验表明该算法具有... 受其他多种线性编码的遗传程序设计算法的启发,提出一种新的编码方式的遗传程序设计——符号遗传程序设计。该编码方式具有简单、无语法限制并且能够在不增加计算量的情况下将染色体翻译成多个表达式等特点。分析与实验表明该算法具有较高的效率和较强的稳定性。 展开更多
关键词 遗传程序设计 进化算法 符号回归 线性编码
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基于遗传算法的MOTCP方法 被引量:2
9
作者 晏慧 康茜 雷建云 《中南民族大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2021年第2期193-196,共4页
由于TCP是解决软件迭代过程中回归测试效率不高问题的一种有效算法,TCP问题属于NP难问题,因此用基础的机器学习算法能较好解决这类问题.针对基于遗传算法的TCP存在收敛慢以及结果片面性等问题,采用聚类约简和多目标评价算法,提出了基于... 由于TCP是解决软件迭代过程中回归测试效率不高问题的一种有效算法,TCP问题属于NP难问题,因此用基础的机器学习算法能较好解决这类问题.针对基于遗传算法的TCP存在收敛慢以及结果片面性等问题,采用聚类约简和多目标评价算法,提出了基于遗传算法的MOTCP方法.仿真实验结果表明,所提算法在软件错误检测率以及有效执行时间等性能上有较大改进. 展开更多
关键词 遗传算法 MOTCP方法 回归测试 聚类约简
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芳香族硝基化合物爆速的定量构效关系预测 被引量:3
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作者 何培 潘勇 +1 位作者 蒋军成 周炜 《中国安全科学学报》 CAS CSCD 北大核心 2018年第7期32-37,共6页
为提高芳香族硝基化合物爆速的预测精度,提出基于定量结构-性质相关性(QSPR)的芳香族硝基化合物爆速的理论预测方法。应用Dragon软件计算21种芳香族硝基化合物的分子描述符,利用遗传-多元线性回归方法(GA-MLR)从大量描述符中筛选出... 为提高芳香族硝基化合物爆速的预测精度,提出基于定量结构-性质相关性(QSPR)的芳香族硝基化合物爆速的理论预测方法。应用Dragon软件计算21种芳香族硝基化合物的分子描述符,利用遗传-多元线性回归方法(GA-MLR)从大量描述符中筛选出4个与爆速关系最为密切的分子描述符,建立相应的4参数线性理论预测模型,并采用内部和外部验证方式,验证模型的拟合能力、稳健性和预测能力。结果表明:训练集和测试集的平均绝对误差(AAE)分别为0.048和0.208km/s,均方根误差(RMSE)分别为0.058和0.302 km/s,所建模型具有较好的稳健性和预测性能。 展开更多
关键词 芳香族硝基化合物 爆速 定量结构-性质相关性(QSPR) 遗传-多元线性回归方法(GA-MLR) 预测
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基于遗传算法的航空机载软件测试用例优先级技术研究 被引量:6
11
作者 冯廷智 成红芳 《航空科学技术》 2018年第11期60-65,共6页
为了提高航空机载软件回归测试效率、降低回归测试成本,提出应用遗传算法实现测试用例优先级排序的方法。该方法将统一建模语言(UML)活动图转化为控制流图(CFG),对控制流图中各判定节点进行二进制编码生成初始种群,并通过选择、交叉和... 为了提高航空机载软件回归测试效率、降低回归测试成本,提出应用遗传算法实现测试用例优先级排序的方法。该方法将统一建模语言(UML)活动图转化为控制流图(CFG),对控制流图中各判定节点进行二进制编码生成初始种群,并通过选择、交叉和突变等操作搜索适应度最高的个体进行优先测试。以某型飞机机载环控系统综合控制器软件货舱供气旁路调节阀控制率计算功能为案例,证明该方法能够实现测试用例的优先级排序,可用于基于模型的机载软件自动化测试。 展开更多
关键词 机载软件 遗传算法 测试用例优先级 回归测试 基于模型的测试
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基于案例推理的财务危机预测模型研究 被引量:9
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作者 李清 刘金全 《经济管理》 CSSCI 北大核心 2009年第6期123-131,共9页
建立K近邻法案例推理模型的关键在于属性权重的确定。本文使用遗传算法、Lo-gistic回归标准化系数法来确定属性权重,这样就可以避免使用层次分析法、德尔菲法确定权重带来的成本过高的弊端。本文使用我国上市公司376个样本进行财务危机... 建立K近邻法案例推理模型的关键在于属性权重的确定。本文使用遗传算法、Lo-gistic回归标准化系数法来确定属性权重,这样就可以避免使用层次分析法、德尔菲法确定权重带来的成本过高的弊端。本文使用我国上市公司376个样本进行财务危机预测分析,预测结果表明,案例推理模型预测准确率高于Logistic回归模型。 展开更多
关键词 财务危机 案例推理 K近邻 遗传算法 LOGISTIC回归
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