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水煤浆加压气化炉耐火材料损毁原因探析 被引量:1
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作者 杨会军 许华杰 +1 位作者 蔚永清 吴跃 《煤化工》 CAS 2023年第6期73-76,80,共5页
为了探析水煤浆加压气化炉耐火材料的损毁原因,采用X射线荧光光谱分析(XRF)测试仪器研究了高铬耐火砖使用前后不同部位、不同工况下的氧化物组成及铬含量,结果表明:气化炉拱顶砖、筒体砖、下渣口砖侵蚀机理各不相同;高温条件下原料煤的... 为了探析水煤浆加压气化炉耐火材料的损毁原因,采用X射线荧光光谱分析(XRF)测试仪器研究了高铬耐火砖使用前后不同部位、不同工况下的氧化物组成及铬含量,结果表明:气化炉拱顶砖、筒体砖、下渣口砖侵蚀机理各不相同;高温条件下原料煤的熔渣与耐火砖表面进行反应、渗透,从而引起耐火砖的组分变化及强度改变,在气化炉内部残炭、灰渣颗粒的空间行为、壁面沉积、流场运动等共同作用下会导致耐火砖剥落;气化炉在运行过程中开停车、负荷波动等异常工况会加速耐火砖的侵蚀。 展开更多
关键词 水煤浆气化炉 高铬耐火砖 拱顶砖 筒体砖 下渣口砖 侵蚀特性
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Prediction of hot-rolled strip crown based on Boruta and extremely randomized trees algorithms 被引量:1
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作者 Li Wang Song-lin He +1 位作者 Zhi-ting Zhao Xian-du Zhang 《Journal of Iron and Steel Research International》 SCIE EI CAS CSCD 2023年第5期1022-1031,共10页
The quality of hot-rolled steel strip is directly affected by the strip crown.Traditional machine learning models have shown limitations in accurately predicting the strip crown,particularly when dealing with imbalanc... The quality of hot-rolled steel strip is directly affected by the strip crown.Traditional machine learning models have shown limitations in accurately predicting the strip crown,particularly when dealing with imbalanced data.This limitation results in poor production quality and efficiency,leading to increased production costs.Thus,a novel strip crown prediction model that uses the Boruta and extremely randomized trees(Boruta-ERT)algorithms to address this issue was proposed.To improve the accuracy of our model,we utilized the synthetic minority over-sampling technique to balance the imbalance data sets.The Boruta-ERT prediction model was then used to select features and predict the strip crown.With the 2160 mm hot rolling production lines of a steel plant serving as the research object,the experimental results showed that 97.01% of prediction data have an absolute error of less than 8 lm.This level of accuracy met the control requirements for strip crown and demonstrated significant benefits for the improvement in production quality of steel strip. 展开更多
关键词 Hot-rolled strip Data improvement Strip crown feature selection Boruta algorithm Extremely randomized trees algorithm
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柳杉树冠特征及承雪能力研究 被引量:1
3
作者 艾训儒 易咏梅 +3 位作者 彭诚 王柏泉 姚兰 熊彪 《湖北民族学院学报(自然科学版)》 CAS 2008年第4期436-439,共4页
对柳杉树冠特征和承雪能力进行了研究,结果表明,22年生不同径级的柳杉平均冠幅为2.63—5.34m,平均冠高为5.39—9.98m,它们与胸径的关系模型是L=0.017327+0.162113D,H=1.0223238D-0.126759.枝密度有树冠中层高、下层和上... 对柳杉树冠特征和承雪能力进行了研究,结果表明,22年生不同径级的柳杉平均冠幅为2.63—5.34m,平均冠高为5.39—9.98m,它们与胸径的关系模型是L=0.017327+0.162113D,H=1.0223238D-0.126759.枝密度有树冠中层高、下层和上层低的趋势,枝基径、枝长与枝下高的关系模型是h=8.078750—3.719225d、h'=7.921565—4.031917Z,冠形为圆锥体.柳杉地上部分自重和极限承雪能力与胸径之间的关系模型是F=-618.858453+174.655412D、W=-70.205010+17.824595D. 展开更多
关键词 柳杉 树冠特征 承雪能力
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基于三维激光点云数据的树冠体积估算研究 被引量:39
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作者 刘芳 冯仲科 +3 位作者 杨立岩 徐伟恒 黄晓东 冯海英 《农业机械学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2016年第3期328-334,共7页
树冠体积是预估树木生物量的重要参数之一。为了实现对树木冠体体积无损高精度量测,随机抽取了6个树种、共计30棵树木的三维激光点云数据作为数据源,对树冠体积的求算方法进行研究。首先,对三维激光点云数据进行匹配、拼接、去噪及压缩... 树冠体积是预估树木生物量的重要参数之一。为了实现对树木冠体体积无损高精度量测,随机抽取了6个树种、共计30棵树木的三维激光点云数据作为数据源,对树冠体积的求算方法进行研究。首先,对三维激光点云数据进行匹配、拼接、去噪及压缩等处理,提取冠体点云数据;其次,提取每一棵样木树冠的边缘特征点;最后,应用不规则三角网TIN的原理算法计算冠体体积。本文所提取的边缘特征点能够最大限度地维持树冠冠体的整体不变形,还能够继续去除部分冗余数据,缩短了不规则三角网TIN的构建时间,提高了计算效率;此外,树种包含有针叶树和阔叶树,在冠形上既有针叶树所特有的冠体体态特征,又有阔叶树的冠体体态特征,其研究结果具有一定的代表性。本文采用的方法与已有文献计算结果对比表明:均方根误差为0.832,平均绝对误差为0.49,平均相对误差为1.75%,可看出二者之间差异较小;同时在30个样木中随机抽取5个样木的人工测量结果与本研究相比较,取得的精度相对较好。采用本研究所得结果精度较高,能够满足生产需求。 展开更多
关键词 树冠体积 三维激光点云 边缘特征点 不规则三角网
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结合航空影像纹理和光谱特征的单木冠幅提取 被引量:15
5
作者 张凝 冯跃文 +1 位作者 张晓丽 樊江川 《北京林业大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2015年第3期13-19,共7页
随着航空摄影测量技术的不断发展与进步,为提高森林资源调查的工作效率,航空影像已经成功应用到林业资源监测中,但在单木冠幅提取上,研究多考虑影像光谱信息,使得分类结果存在偏差。本文提出同时结合航空影像的纹理及光谱特征,利用面向... 随着航空摄影测量技术的不断发展与进步,为提高森林资源调查的工作效率,航空影像已经成功应用到林业资源监测中,但在单木冠幅提取上,研究多考虑影像光谱信息,使得分类结果存在偏差。本文提出同时结合航空影像的纹理及光谱特征,利用面向对象的影像分割方法,通过多次实验对比结果确定最优分割尺度,同时在结合正态分布法确定各光谱及纹理特征信息范围的基础上,提取单木冠幅信息。以2012年鹫峰国家森林公园航空像片为数据源,以ENVI5.0为数据处理平台,对影像进行面向对象的分割,提取试验区域内32株树木的冠幅,并结合传统外业实测数据以及立体像对观测数据进行精度分析。试验结果表明:文章所提出的方法试验精度达到90.05%,与传统立体像对量测方法精度相近,但数据获取速度快,满足林业调查基本需求。 展开更多
关键词 航空影像 树冠提取 纹理特征 光谱特征
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结合颜色和纹理特征的树冠提取方法 被引量:11
6
作者 张慧 王宏琦 孙显 《光学技术》 CAS CSCD 北大核心 2008年第4期613-616,共4页
提出了一种结合颜色信息和纹理特征的树冠提取方法。该方法结合了树冠在图像中明显的颜色信息和独特的纹理特征,能够准确地将树冠从复杂的城市背景中提取出来,并在提取结果的基础上,利用圆模型对单个树冠进行了描绘和标注。
关键词 树冠提取 颜色 纹理特征
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基于非参数分类算法和多源遥感数据的单木树种分类 被引量:8
7
作者 赵颖慧 张大力 甄贞 《南京林业大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2019年第5期103-112,共10页
【目的】通过研究随机森林(random forest,RF)特征筛选对单木树种分类精度的影响,以及多源遥感数据协同下单木树种分类的有效性,分析不同特征对单木树种分类的影响程度。【方法】以东北林业大学帽儿山实验林场中林施业区的两块100 m... 【目的】通过研究随机森林(random forest,RF)特征筛选对单木树种分类精度的影响,以及多源遥感数据协同下单木树种分类的有效性,分析不同特征对单木树种分类的影响程度。【方法】以东北林业大学帽儿山实验林场中林施业区的两块100 m×100 m样地为研究对象,首先,以机载激光雷达(LiDAR,light detection and ranging)和多光谱遥感CCD(charge coupled device)影像为数据源,分别基于机载LiDAR数据提取高度、强度和树冠大小等共37个特征,基于CCD影像提取光谱和纹理共21个特征;其次,以随机森林方法进行特征筛选,之后以随机森林和支持向量机(support vector machine,SVM)两种非参数分类器,结合不同数据源和特征,采用12种分类方案,利用总体精度(overall accuracy,OA)、用户精度(user's accuracy,UA)和生产者精度(producer's accuracy,PA)对分类结果进行对比与精度评价。【结果】经随机森林特征筛选后,分类结果优于未进行特征筛选的结果,总体精度可以平均提高3.47%,使用机载LiDAR和CCD影像协同分类相较于仅使用CCD影像总体精度平均提高6.07%。【结论】随机森林特征筛选可以优化特征,减少特征冗余,提高分类精度;多源数据结合也可以提高分类精度;在多源数据结合时,光谱特征最重要,LiDAR提取的强度特征相较于高度特征更稳定。 展开更多
关键词 激光雷达 单木分割 随机森林 特征筛选 支持向量机
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基于集成特征选择和SVR的热连轧板凸度预测
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作者 王优龙 李维刚 王永强 《钢铁》 CAS CSCD 北大核心 2024年第1期99-107,共9页
热连轧板凸度作为评价板形质量的关键指标,具有多变量、非线性、遗传性等复杂特性。传统的热连轧板凸度模型存在机理复杂、理论情况与实际情况存在差异以及模型精度受限等问题。为了解决这些问题,提出了一种基于集成特征选择和支持向量... 热连轧板凸度作为评价板形质量的关键指标,具有多变量、非线性、遗传性等复杂特性。传统的热连轧板凸度模型存在机理复杂、理论情况与实际情况存在差异以及模型精度受限等问题。为了解决这些问题,提出了一种基于集成特征选择和支持向量回归的热连轧板凸度预测模型。首先,建立了基于随机森林(Random Forest,RF)、极端梯度提升(eXtreme Gradient Boosting,XGBoost)和梯度提升决策树(Gradient Boosting Decision Tree,GBDT)的集成学习模型,综合应用这些基学习器可以充分挖掘数据中的特征信息;其次,通过集成学习模型对基学习器得到的特征重要性进行加权融合,并根据融合后的特征重要性排序来筛选最具有信息量的模型输入特征,可有效地降低特征维度;然后,采用灰狼优化算法(Grey Wolf Optimization,GWO)来优化支持向量机回归(Support Vector Regression,SVR)预测模型中的参数,其不仅能够消除传统人工参数选择的主观性和盲目性,还能更好地适应数据的特性;最后,将筛选后的特征输入到参数优化的SVR预测模型中,用于对热连轧板凸度进行预测。使用国内某热连轧厂的实际生产数据进行多组试验验证,试验结果表明,模型的预测绝对误差在15μm内的比例超过99%。该预测模型不仅提高了预测精度,还为热连轧板凸度的精确控制和板形质量的改善提供了有力的指导和支持。为解决复杂热连轧生产中的关键问题,以及提高生产过程的可持续性和效率提供了有益的方法和思路。 展开更多
关键词 热连轧带钢 板凸度 集成特征选择 灰狼优化算法 支持向量机
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基于改进分割算法的退耕地树冠信息提取 被引量:5
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作者 吴见 王帅帅 谭靖 《南京林业大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2016年第2期167-172,共6页
优化特征空间和改进分割算法是基于面向对象技术实现退耕地树冠信息准确提取的重要环节,同时也是高分影像地物识别研究中需迫切解决的问题。为此,以北京张山营镇部分区域的Quick Bird影像为数据源,根据光谱阈值实现一级分割得到林地区域... 优化特征空间和改进分割算法是基于面向对象技术实现退耕地树冠信息准确提取的重要环节,同时也是高分影像地物识别研究中需迫切解决的问题。为此,以北京张山营镇部分区域的Quick Bird影像为数据源,根据光谱阈值实现一级分割得到林地区域,同时采用区域进化的区域增长算法对改进均值滤波算法去噪声处理后的全色波段执行二级分割,最后结合形状、光谱、纹理指标构建的特征空间完成了树冠信息提取。结果表明:改进分割算法总体精度达91.5%,Kappa系数为0.836 2,分别较传统方法提高了15.5%和0.120 4。 展开更多
关键词 树冠信息 QUICKBIRD 分割算法 特征空间
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