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主成分分析的数据检验方法在电厂中的应用 被引量:4
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作者 葛晓霞 毕小龙 +1 位作者 司风琪 徐治皋 《华东电力》 北大核心 2010年第5期745-749,共5页
对电厂现场采集的测量数据进行不良值的检验非常必要,在对测量参数相关性分析的基础上,采用主成份分析方法进行建模,即首先对样本的高维变量数据进行标准化处理,建立相关矩阵,计算特征值和特征向量,然后求取累计方差贡献。通过数据重构... 对电厂现场采集的测量数据进行不良值的检验非常必要,在对测量参数相关性分析的基础上,采用主成份分析方法进行建模,即首先对样本的高维变量数据进行标准化处理,建立相关矩阵,计算特征值和特征向量,然后求取累计方差贡献。通过数据重构实现对各测量数据正确的估计,研究了测量数据的PCA分析过程与数据结构化重构的向量投影方法,得出各个测量参数的结构化重构余差,可以对故障仪表进行正确的检测与定位。对某电厂600 MW机组汽轮机抽汽压力数据的主成分分析和检验结果表明了该方法的有效性。 展开更多
关键词 电厂 数据检验 主成分分析 数据重构 结构化重构余差
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基于多核CPU的干涉成像光谱仪快速数据重建方法
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作者 杨智雄 余春超 +3 位作者 严敏 郑为建 雷正刚 粟宇路 《红外技术》 CSCD 北大核心 2014年第11期890-895,共6页
成像光谱仪作为一种航空航天遥感器工作,可以同时得到地物的二维空间图像信息和一维光谱的丰富信息,在颜色和光谱测量、真彩色图像合成、军事侦察等领域有着很高的实用价值。为了达到对干涉成像光谱仪数据快速处理的要求,使用OpenMP并... 成像光谱仪作为一种航空航天遥感器工作,可以同时得到地物的二维空间图像信息和一维光谱的丰富信息,在颜色和光谱测量、真彩色图像合成、军事侦察等领域有着很高的实用价值。为了达到对干涉成像光谱仪数据快速处理的要求,使用OpenMP并行计算技术设计了基于多核CPU的成像光谱仪快速数据重建优化算法,并将其应用到我国"环境一号"卫星的高光谱数据处理任务中。实验结果表明,基于多核的并行计算技术能有效调动多核CPU的硬件资源,大幅度提高光谱重建处理任务的计算效率。如果将该技术应用到更多核的并行计算工作站上,单台计算机完成干涉成像光谱仪数据的实时处理任务将成为可能。 展开更多
关键词 干涉成像光谱仪 快速重建 多核CPU 并行计算
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中国耕地资源数量变化的趋势分析与数据重建:1949~2003 被引量:205
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作者 封志明 刘宝勤 杨艳昭 《自然资源学报》 CSSCI CSCD 北大核心 2005年第1期35-43,共9页
由于统计方面的原因,1949年以来中国耕地资源数量变化至今尚没有一个客观的描述。针对该问题,论文对1949~2003年不同时期不同来源的耕地数据系列进行分析,认为统计数据存在问题较多的时期为1960~1985年,并采用粮食产量对耕地面积进行... 由于统计方面的原因,1949年以来中国耕地资源数量变化至今尚没有一个客观的描述。针对该问题,论文对1949~2003年不同时期不同来源的耕地数据系列进行分析,认为统计数据存在问题较多的时期为1960~1985年,并采用粮食产量对耕地面积进行了分时期的反演,对于1986~1996年间的耕地数量则按照全国土地利用详查统一到1996年的结果再进行反推,由此重新刻画建国以来中国耕地资源数量变化的趋势和特征,并结合不同时段耕地相关政策对耕地数量变化的驱动作用进行分析。结果表明,1949年以来中国耕地资源数量呈现波动性变化,但在1979年之前总体上是增加的,自20世纪80年代起呈现缓慢下滑,1999年后由于生态退耕等原因引起耕地数量迅速减少,由此导致的中国粮食安全问题与耕地安全问题值得关注。在经过一段快速的大规模生态退耕时期后,中国生态退耕速度将逐步趋缓,耕地安全与粮食安全将会成为影响中国耕地数量变化的主要问题,严格的耕地保护政策势必将贯彻下去,预计2010年后中国的耕地资源数量将趋于稳定。 展开更多
关键词 土地利用 中国耕地资源 趋势分析 数据重建
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基于jitter采样和曲波变换的三维地震数据重建 被引量:43
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作者 张华 陈小宏 《地球物理学报》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2013年第5期1637-1649,共13页
传统的地震勘探数据采样必须遵循奈奎斯特采样定理,而野外数据采样可能由于地震道缺失或者勘探成本限制,不一定满足采样定理要求,因此存在数据重建问题.本文基于压缩感知理论,利用随机欠采样方法将传统规则欠采样所带来的互相干假频转... 传统的地震勘探数据采样必须遵循奈奎斯特采样定理,而野外数据采样可能由于地震道缺失或者勘探成本限制,不一定满足采样定理要求,因此存在数据重建问题.本文基于压缩感知理论,利用随机欠采样方法将传统规则欠采样所带来的互相干假频转化成较低幅度的不相干噪声,从而将数据重建问题转为更简单的去噪问题.在数据重建过程中引入凸集投影算法(POCS),提出采用e-(x^(1/2))(0≤x≤1)衰减规律的阈值参数,构建基于曲波变换三维地震数据重建技术.同时针对随机采样的不足,引入jitter采样方式,在保持随机采样优点的同时控制采样间隔.数值试验表明,基于曲波变换的重建效果优于傅里叶变换,jitter欠采样的重建效果优于随机欠采样,最后将该技术应用于实际地震勘探资料,获得较好的应用效果. 展开更多
关键词 曲波变换 jitter采样 压缩感知 数据重建 凸集投影
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风电场有功功率异常运行数据重构方法 被引量:35
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作者 张东英 李伟花 +1 位作者 刘燕华 刘冲 《电力系统自动化》 EI CSCD 北大核心 2014年第5期14-18,24,共6页
风电场真实的历史运行数据是准确研究风电功率预测、出力特性及对系统影响的基础。针对目前限风情况下风电场历史运行数据存在的不良数据的实际问题,提取了不良数据的时序特性,采用分段判定方法进行识别;基于可用的历史数据,一方面利用... 风电场真实的历史运行数据是准确研究风电功率预测、出力特性及对系统影响的基础。针对目前限风情况下风电场历史运行数据存在的不良数据的实际问题,提取了不良数据的时序特性,采用分段判定方法进行识别;基于可用的历史数据,一方面利用风电场出力之间的延时相关性还原重构缺失数据,另一方面利用风电自身出力数据,采用基于自回归滑动平均(ARMA)模型的双向权重比重构方法重构完整的时间序列。以中国某风电基地实际风电场历史运行数据为算例,采用所提出的方法可以有效识别并重构缺失数据。文中比较了两种重构方法的重构效果,并给出了各自的适应性。 展开更多
关键词 风力发电 历史运行数据 限风 数据重构 时延相关性
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结合二次特征提取和LSTM-Autoencoder的网络流量异常检测方法 被引量:35
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作者 孙旭日 刘明峰 +2 位作者 程辉 彭博 赵宇飞 《北京交通大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2020年第2期17-26,共10页
为解决大多数网络流量异常检测方法准确度低、误报率高等问题,提出一种基于长短期记忆网络自编码(LSTM-Autoencoder)的网络流量异常检测方法.首先,将真实网络流量从数据包和会话流级别两方面提取数据特征.为了丰富原始特征,采用离散小... 为解决大多数网络流量异常检测方法准确度低、误报率高等问题,提出一种基于长短期记忆网络自编码(LSTM-Autoencoder)的网络流量异常检测方法.首先,将真实网络流量从数据包和会话流级别两方面提取数据特征.为了丰富原始特征,采用离散小波变换(DWT)分解原始特征向量得到更高维特征.考虑真实网络环境可能存在异常数据,采用Grubbs准则对数据进行平滑操作,以防止非人为异常数据干扰训练LSTM-Autoencoder模型.使用已训练的LSTM-Autoencoder模型对训练数据进行重构,通过分析重构误差分布确定检测阈值.最后,对真实网络流量进行测试,分析了模型结构以及外部噪声对检测性能的影响,实验结果验证了所提方法的正确性.与其他基于数据重构的检测方法相比,所提方法具有更高的检测准确度和更优的检测性能. 展开更多
关键词 信息安全 长短期记忆网络 离散小波变换 自编码 Grubbs准则 数据重构量 异常检测
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基于三维重建数据的双向点云去噪方法研究 被引量:34
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作者 刘辉 王伯雄 +1 位作者 任怀艺 罗秀芝 《电子测量与仪器学报》 CSCD 2013年第1期1-7,共7页
逆向工程中,三维点云数据的重构是最终获取物体形貌的关键一环,如何从复杂的点云中去除噪声干扰是人们一直研究的重点。根据测量环境中产生的不同类型噪声数据进行分析,对于物体轮廓外的噪声点,采用人机交互的方式直接去除噪声点,对于... 逆向工程中,三维点云数据的重构是最终获取物体形貌的关键一环,如何从复杂的点云中去除噪声干扰是人们一直研究的重点。根据测量环境中产生的不同类型噪声数据进行分析,对于物体轮廓外的噪声点,采用人机交互的方式直接去除噪声点,对于物体轮廓内单个明显的噪声点采用相邻点加权平均的方法去除,而对轮廓内连续错误的噪声点,采用了双向去噪的方法,即在点云的垂直方向通过相邻点夹角的大小去除起伏明显的噪声点,在点云的水平方向通过相邻点云水平距离的加权平均来调整水平方向其余点的距离,最后应用最小二乘法拟合得到去除噪声点处的三维坐标。结果表明该种方法不仅有效去除了点云数据中夹杂的噪声,还对物体表面失真的数据进行了有效地调整和修改,获得了连续光滑的测量表面,具有良好的效果。 展开更多
关键词 点云去噪 最小二乘法 数据重构
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动态交通数据异常值的实时筛选与恢复方法 被引量:22
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作者 徐程 曲昭伟 +1 位作者 陶鹏飞 金盛 《哈尔滨工程大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2016年第2期211-217,共7页
针对实际中检测器原始交通数据存在的大量缺失与异常的实际情况,论文通过分析数据采样间隔与交通流三参数内在关系等因素的影响,设计了4步骤的数据筛选方法,包括初步筛选、阈值筛选、交通流理论筛选和质量控制筛选;提出了基于时间序列... 针对实际中检测器原始交通数据存在的大量缺失与异常的实际情况,论文通过分析数据采样间隔与交通流三参数内在关系等因素的影响,设计了4步骤的数据筛选方法,包括初步筛选、阈值筛选、交通流理论筛选和质量控制筛选;提出了基于时间序列、历史数据、空间位置及时空相关性的四种在不同条件下应用的数据恢复方法;以此为基础建立了标准的数据预处理流程。通过北京快速路实际数据验证表明,算法能够有效剔除异常数据,异常数据恢复精度低于10%,同时具有很强的实时性和稳定性,能够满足工程实际的应用。 展开更多
关键词 采样间隔 数据筛选 数据恢复 多元质量控制 时间序列 时空相关性 数据预处理 交通流理论
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基于Shearlet变换稀疏约束地震数据重建 被引量:20
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作者 冯飞 王征 +1 位作者 刘成明 王德利 《石油物探》 EI CSCD 北大核心 2016年第5期682-691,共10页
地震数据重建是地震数据处理流程中关键步骤之一,重建效果的好坏直接影响到后续的多次波消除以及偏移成像效果。为了获得更好的重建效果,提出了以压缩感知为理论基础,采用jitter欠采样的Shearlet变换稀疏约束地震数据重建方法。将Shear... 地震数据重建是地震数据处理流程中关键步骤之一,重建效果的好坏直接影响到后续的多次波消除以及偏移成像效果。为了获得更好的重建效果,提出了以压缩感知为理论基础,采用jitter欠采样的Shearlet变换稀疏约束地震数据重建方法。将Shearlet变换与凸集投影(POCS)算法结合起来在动校正预处理后对地震数据进行重建,增强了地震数据在Shearlet域的稀疏性。理论分析和实际地震数据验证结果表明,该方法可以在部分地震数据缺失的情况下取得很好的重建效果,有效地解决了假频问题。 展开更多
关键词 SHEARLET变换 数据重建 稀疏变换 压缩感知 jitter欠采样
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基于泊松碟采样的地震数据压缩重建 被引量:18
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作者 唐刚 杨慧珠 《地球物理学报》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2010年第9期2181-2188,共8页
在地震资料处理领域,数据的压缩和重建是非常重要的问题,但往往由于数据的严重缺失或采样原因而达不到理想的效果.新发展起来的压缩感知理论为重建欠采样数据提供了可能,而选用合适的采样方法是其中的关键技术之一.本文基于傅里叶变换... 在地震资料处理领域,数据的压缩和重建是非常重要的问题,但往往由于数据的严重缺失或采样原因而达不到理想的效果.新发展起来的压缩感知理论为重建欠采样数据提供了可能,而选用合适的采样方法是其中的关键技术之一.本文基于傅里叶变换和压缩感知理论,采用泊松碟采样,对不完整地震数据进行恢复重建.数值实验表明,与传统的单纯随机采样方法相比,泊松碟采样方法在保持采样随机性的同时,使采样点的分布更加均匀,有效地调节了采样间距,从而达到更好的恢复效果,可以有效地指导地震数据采集设计及重建. 展开更多
关键词 泊松碟采样 傅里叶变换 压缩感知 数据重建
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基于稀疏约束的地震数据高效采集方法理论研究 被引量:19
11
作者 王汉闯 陶春辉 +3 位作者 陈生昌 丘磊 任浩然 周华敏 《地球物理学报》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2016年第11期4246-4265,共20页
随着地震勘探目标复杂化和精细化程度的提高以及"两宽一高"等采集技术的广泛应用,当前地震数据采集的时间越来越长、成本越来越高.针对此问题,本文基于压缩感知理论开展了地震数据高效采集方法的改进和探索研究.根据波动方程... 随着地震勘探目标复杂化和精细化程度的提高以及"两宽一高"等采集技术的广泛应用,当前地震数据采集的时间越来越长、成本越来越高.针对此问题,本文基于压缩感知理论开展了地震数据高效采集方法的改进和探索研究.根据波动方程解的一般表示式,从波场传播的角度给出了地震数据具有稀疏性的数学物理依据及寻找适应地震数据稀疏变换的一般方案;在稀疏性先验信息的指导下,发展了具有"蓝色噪声"频谱特征的改进的分段采样方法,并基于最优化理论提出了地震数据重建方法.地震数据的稀疏性理论、稀疏约束下的高效采集方法以及地震数据的重建方法构成了相对完善的地震数据高效采集理论.把该理论用于指导地震数据采集,即利用稀疏约束的随机采样方法改变常规规则密集测网中炮点和检波点(或二者之一)的分布,设计了三种随机且均匀的高效采集测网,提出了利用相应测网获取的地震数据重建为常规规则密集测网地震数据的针对性方案,并使用重建精度、高效采集数据的直接成像和重建后再成像的结果对比证明了上述重建方案的有效性.基于Marmousi模型的高效采集试验检验了本文构建的基于稀疏约束的地震数据高效采集方法理论框架在提高当前地震数据采集效率、降低勘探成本上的优势以及方法的有效性和可行性. 展开更多
关键词 勘探成本 稀疏约束 分段采样 高效采集 数据重建
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基于神经网络的大跨度空间钢结构应力实测缺失数据修复方法研究 被引量:15
12
作者 谢晓凯 罗尧治 +1 位作者 张楠 沈雁彬 《空间结构》 CSCD 北大核心 2019年第3期38-44,共7页
结构健康监测技术正被广泛应用于大跨度空间钢结构.而在长期监测的实践中,由于设备故障、信号中断等各种原因,数据丢失问题不可避免.数据的缺失可能对进一步结构分析和安全评估的准确性造成影响.根据某体育场钢结构屋盖长期实测应力和... 结构健康监测技术正被广泛应用于大跨度空间钢结构.而在长期监测的实践中,由于设备故障、信号中断等各种原因,数据丢失问题不可避免.数据的缺失可能对进一步结构分析和安全评估的准确性造成影响.根据某体育场钢结构屋盖长期实测应力和温度数据的特点,基于神经网络建立测点应力数据间、应力与温度数据间的相关关系模型,从而达到修复缺失数据的目的,并对该方法的适用性进行了研究. 展开更多
关键词 空间钢结构 结构健康监测 数据重建 相关关系 神经网络
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An Energy-Efficient Data Collection Scheme Using Denoising Autoencoder in Wireless Sensor Networks 被引量:12
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作者 Guorui Li Sancheng Peng +2 位作者 Cong Wang Jianwei Niu Ying Yuan 《Tsinghua Science and Technology》 SCIE EI CAS CSCD 2019年第1期86-96,共11页
As one of the key operations in Wireless Sensor Networks(WSNs), the energy-efficient data collection schemes have been actively explored in the literature. However, the transform basis for sparsifing the sensed data i... As one of the key operations in Wireless Sensor Networks(WSNs), the energy-efficient data collection schemes have been actively explored in the literature. However, the transform basis for sparsifing the sensed data is usually chosen empirically, and the transformed results are not always the sparsest. In this paper, we propose a Data Collection scheme based on Denoising Autoencoder(DCDA) to solve the above problem. In the data training phase, a Denoising AutoEncoder(DAE) is trained to compute the data measurement matrix and the data reconstruction matrix using the historical sensed data. Then, in the data collection phase, the sensed data of whole network are collected along a data collection tree. The data measurement matrix is utilized to compress the sensed data in each sensor node, and the data reconstruction matrix is utilized to reconstruct the original data in the sink.Finally, the data communication performance and data reconstruction performance of the proposed scheme are evaluated and compared with those of existing schemes using real-world sensed data. The experimental results show that compared to its counterparts, the proposed scheme results in a higher data compression rate, lower energy consumption, more accurate data reconstruction, and faster data reconstruction speed. 展开更多
关键词 wireless sensor NETWORKS data COLLECTION NEURAL NETWORKS autoencoder data reconstruction
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基于狄克松检验的NDVI时序数据噪声检测及其在数据重建中的应用 被引量:14
14
作者 范德芹 朱文泉 +1 位作者 潘耀忠 姜楠 《遥感学报》 EI CSCD 北大核心 2013年第5期1158-1174,共17页
归一化差值植被指数NDVI(Normalized Difference Vegetation Index)时序数据已被广泛应用于植被变化监测、植被物候识别和土地覆盖分类等领域,但受观测条件限制,NDVI原始数据中包含大量噪声,在实际应用时需对其进行检测并去除。目前常用... 归一化差值植被指数NDVI(Normalized Difference Vegetation Index)时序数据已被广泛应用于植被变化监测、植被物候识别和土地覆盖分类等领域,但受观测条件限制,NDVI原始数据中包含大量噪声,在实际应用时需对其进行检测并去除。目前常用的NDVI数据去噪重建方法主要包括阈值检测法、滤波拟合法及曲线拟合法3类。各方法在应用时均需根据不同的土地覆盖类型或特定的研究区域设置一定数量的经验参数,对噪声的定义缺乏客观标准;此外,这3类方法都没有进行专门的噪声检测,在进行NDVI数据重建时只是根据经验进行噪声判断。本文提出了一种基于狄克松(Dixon)检验法、适用于对小样本进行检测的数理统计噪声检测方法,该方法首先对同一像元、同一时段、不同年份的NDVI时序数据进行统计分析,然后再结合质量评估数据的分析结果,最终给出NDVI是否异常的判断。运用狄克松检验法对噪声进行检测,然后结合已有的两种数据重建方法——变权重滤波法和SavitzkyGolay方法,基于2001年—2010年250 m分辨率的MODIS NDVI时序数据,对覆盖中国55种植被类型共520个测试样点及洞庭湖测试区域进行了NDVI时序数据重建实验,结果表明,狄克松检验法降低了对先验知识的依赖程度,应用该方法对NDVI时序数据中的噪声进行检测预处理后,可以有效提高变权重和Savitzky-Golay方法的数据重建质量。 展开更多
关键词 NDVI 噪声 狄克松检验 数据重建
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加权κ最近邻重构分析的工业过程故障诊断 被引量:13
15
作者 王国柱 刘建昌 +1 位作者 李元 商亮亮 《控制理论与应用》 EI CAS CSCD 北大核心 2015年第7期873-880,共8页
k-最近邻(k-nearest neighbor,k-NN)是一种有效的基于数据驱动的故障检测方法,该方法在工业过程监视方面已经得到了广泛的应用.但在过程中存在故障时,精确地寻找故障根源和识别故障变量是故障诊断的重要目标,也是保证工业过程安全生产... k-最近邻(k-nearest neighbor,k-NN)是一种有效的基于数据驱动的故障检测方法,该方法在工业过程监视方面已经得到了广泛的应用.但在过程中存在故障时,精确地寻找故障根源和识别故障变量是故障诊断的重要目标,也是保证工业过程安全生产的重要任务.本文在k-NN故障检测技术的基础上,提出了一种加权的k-NN重构方法,对使控制指标减小最大(maximize reduce index,MRI)的过程变量依次进行重构,进而确定发生故障的传感器.根据理论分析并结合数值仿真对提出的方法进行了验证,数值仿真先从精度方面验证了该方法能够有效地对故障传感器数值进行重构,然后验证了该方法不仅适用于单一传感器故障诊断,对于同时发生或者因变量相关性而传播的传感器故障也具有很好的效果.最后,该方法被成功应用于TE(Tennessee Eastman)化工过程. 展开更多
关键词 故障检测 故障诊断 K-最近邻 数据重构 指标减小最大
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生物医学检测中太赫兹光谱技术的算法研究 被引量:12
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作者 朱亦鸣 施辰君 +1 位作者 吴旭 彭滟 《光学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2021年第1期385-394,共10页
基于太赫兹波的非电离、非侵入性、高穿透性、高分辨率和光谱指纹特征,太赫兹光谱技术在生物医学领域具有巨大潜力。基于太赫兹光谱技术和不同的分析算法,不同研究小组实现了对混合物样品的定性、定量识别。然而,实际的生物混合物样品... 基于太赫兹波的非电离、非侵入性、高穿透性、高分辨率和光谱指纹特征,太赫兹光谱技术在生物医学领域具有巨大潜力。基于太赫兹光谱技术和不同的分析算法,不同研究小组实现了对混合物样品的定性、定量识别。然而,实际的生物混合物样品中通常包含水在内的不同成分,进而导致光谱的信噪比较差,导致最终的光谱分析结果误差较大。对于此类问题,降噪算法和重构算法是比较有效的解决办法。这些算法通过去除光谱数据中的无效信息或提取其中的有效信息来达到提高光谱信噪比的目的,最终结合分析算法实现对生物样本的高精度定性和定量识别。本文对近五年来应用于太赫兹光谱技术中的主要算法进行了归纳介绍,并总结了它们的优势和缺点。 展开更多
关键词 光谱学 太赫兹光谱技术 算法 信号降噪 数据重构 定性及定量分析
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利用压缩感知技术的离散正交S变换地震数据重建 被引量:11
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作者 赵子越 李振春 张敏 《石油地球物理勘探》 EI CSCD 北大核心 2020年第1期29-35,5,共8页
压缩感知中不同稀疏变换的重建效果及计算效率存在差异,为此文中提出一种基于压缩感知技术的离散正交S变换(DOST)地震数据重建方法。通过求取一组正交基函数与时间序列的内积,得到时频矩阵,使原始信号呈现更强稀疏性,以改善压缩感知地... 压缩感知中不同稀疏变换的重建效果及计算效率存在差异,为此文中提出一种基于压缩感知技术的离散正交S变换(DOST)地震数据重建方法。通过求取一组正交基函数与时间序列的内积,得到时频矩阵,使原始信号呈现更强稀疏性,以改善压缩感知地震数据重建效果。该方法弥补了S变换不能作为压缩感知的稀疏变换的局限性,向压缩感知理论体系引入了一种适用的稀疏变换方法。理论模型和实际数据试算结果表明,该方法迭代快速且收敛稳定,整体重建效果令人满意。 展开更多
关键词 压缩感知 稀疏变换 数据重建 离散正交S变换(DOST)
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光子时间拉伸模数转换系统的多通道化设计与实现 被引量:11
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作者 钱阿权 邹卫文 +1 位作者 吴龟灵 陈建平 《中国激光》 EI CAS CSCD 北大核心 2015年第5期146-153,共8页
光子时间拉伸模数转换(PTS-ADC)技术利用光纤中的色散效应对被采样信号进行时间拉伸和带宽压缩,可大幅提高传统模数转换器(ADC)的采样率和模拟带宽。但PTS-ADC也存在采样时间窗口有限的缺点,难以满足连续信号的采样。采用多通道结构化... 光子时间拉伸模数转换(PTS-ADC)技术利用光纤中的色散效应对被采样信号进行时间拉伸和带宽压缩,可大幅提高传统模数转换器(ADC)的采样率和模拟带宽。但PTS-ADC也存在采样时间窗口有限的缺点,难以满足连续信号的采样。采用多通道结构化设计是实现PTS-ADC连续采样模式的有效办法,但也存在通道间的失配误差。本文优化了多通道结构设计方案,可用于产生连续光载波和实现连续模式采样的PTS-ADC系统,并对该方案中多通道之间的偏置误差、增益误差和时间倾斜对系统的影响进行了理论分析和数值仿真。搭建了三通道实验系统平台,验证了该方案的可行性,系统采样率超过200 GSa/s、模拟带宽可达到45 GHz、有效比特位达到3.7。 展开更多
关键词 光通信 模数转换器 时间拉伸 多通道化 色散 数据重构
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基于压缩感知的电力监控系统研究 被引量:11
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作者 李荣 周四望 《控制工程》 CSCD 北大核心 2019年第5期952-956,共5页
使用无线传感器网络对电网进行监控能够节省大量的人力成本并提高数据采集实时性,然而实时采样产生大量数据会给通讯链路带来压力,同时也会增加节点能量消耗。由此提出了一种压缩传感模型,采用一种改进的两步迭代阈值算法压缩电力数据,... 使用无线传感器网络对电网进行监控能够节省大量的人力成本并提高数据采集实时性,然而实时采样产生大量数据会给通讯链路带来压力,同时也会增加节点能量消耗。由此提出了一种压缩传感模型,采用一种改进的两步迭代阈值算法压缩电力数据,通过减少数据采样率降低对数据链路和通讯系统的压力并有效减少时延,并在此基础上进行数据重构。实验结果表明,相比于现有BP计算复杂度和IST的低收敛速度,该模型能够有效降低数据采样率并降低节点功耗。 展开更多
关键词 智能电网 无线传感器网络 压缩感知 数据重建
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多源数据融合视角下的智慧图书馆个性化推荐方法 被引量:10
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作者 叶颖 《图书馆论坛》 CSSCI 北大核心 2022年第3期154-160,F0003,共8页
随着智慧图书馆发展的深入,越来越多的智能化设备与智慧化系统被应用到图书馆各业务流程中,各类用户数据不断生成。这些多源且异构的数据能够为图书馆用户画像提供新的分析角度,拓展个性化推荐范围,成为图书馆智慧服务拼图的重要组成部... 随着智慧图书馆发展的深入,越来越多的智能化设备与智慧化系统被应用到图书馆各业务流程中,各类用户数据不断生成。这些多源且异构的数据能够为图书馆用户画像提供新的分析角度,拓展个性化推荐范围,成为图书馆智慧服务拼图的重要组成部分。文章利用智慧图书馆框架将多源数据按照空间、资源、服务三要素进行汇总与融合,依照用户、资源、关联关系3个维度进行重构,使用相似度进行多角度的个性化推荐。推荐结果表明,多源数据融合的推荐方法能够进行馆藏相似资源、相似用户、相关资源的推荐,还能对未收录的信息资源进行推荐,满足多种场景下智慧图书馆的个性化推荐服务需求。 展开更多
关键词 相似度 数据融合 数据重构 推荐服务
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