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电动汽车永磁同步电机最优制动能量回馈控制 被引量:102
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作者 卢东斌 欧阳明高 +1 位作者 谷靖 李建秋 《中国电机工程学报》 EI CSCD 北大核心 2013年第3期83-91,12,共9页
永磁同步电机具有高效率、高转矩密度等优点,被广泛地用作电动汽车牵引电机。永磁同步电机通常采用磁场定向(field oriented control,FOC)控制算法实现最大效率控制。该文研究永磁同步电机在磁场定向控制下的制动原理,结合电动汽车驱动... 永磁同步电机具有高效率、高转矩密度等优点,被广泛地用作电动汽车牵引电机。永磁同步电机通常采用磁场定向(field oriented control,FOC)控制算法实现最大效率控制。该文研究永磁同步电机在磁场定向控制下的制动原理,结合电动汽车驱动系统(包括永磁同步电机、逆变器和电池)模型,进而分析电动汽车最优制动能量回馈控制策略。根据现有的电动汽车电气和机械耦合制动方案,对比分析常用的并联制动控制策略和串联制动控制策略,得出串联制动控制策略可实现最优的能量回馈制动,并联制动控制策略通过改变机械制动的自由行程可实现较好的能量回馈制动。 展开更多
关键词 永磁同步电机 磁场定向控制 效率模型 电动汽车 制动能量回馈 串联制动
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基于时间序列与长短时记忆网络的滑坡位移动态预测模型 被引量:81
2
作者 杨背背 殷坤龙 杜娟 《岩石力学与工程学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2018年第10期2334-2343,共10页
针对滑坡演化的动态特性和传统静态预测模型的不足,提出一种基于时间序列与长短时记忆网络(long and short term memory neural network,LSTM)的滑坡位移动态预测模型。该模型首先采用移动平均法将滑坡累积位移分解为趋势项位移和周期... 针对滑坡演化的动态特性和传统静态预测模型的不足,提出一种基于时间序列与长短时记忆网络(long and short term memory neural network,LSTM)的滑坡位移动态预测模型。该模型首先采用移动平均法将滑坡累积位移分解为趋势项位移和周期项位移。然后采用多项式函数预测趋势项位移;基于滑坡变形特征与诱发因素的响应分析,建立LSTM模型进行周期项位移预测。最后将各分项位移叠加,即实现滑坡累积位移的预测。以三峡库区典型阶跃型滑坡——白水河滑坡为例,并与支持向量机模型(support vector machine,SVM)进行对比分析。结果表明,与静态模型SVM相比,动态模型LSTM的预测精度较高,在阶跃式变形期的预测优势尤为突出,且不依赖于训练数据时效性的分析。该模型为三峡库区阶跃型滑坡位移预测提供了新的思路和探索。 展开更多
关键词 边坡工程 阶跃型滑坡 位移预测 动态模型 时间序列 长短时记忆网络
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基于ARIMA与人工神经网络组合模型的交通流预测 被引量:68
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作者 谭满春 冯荦斌 徐建闽 《中国公路学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2007年第4期118-121,共4页
将自回归求和滑动平均(ARIMA)与人工神经网络组合模型用于短时交通流预测。利用ARIMA模型良好的线性拟合能力和人工神经网络强大的非线性关系映射能力,把交通流时间序列看成由线性自相关结构和非线性结构两部分组成,采用ARIMA模型对交... 将自回归求和滑动平均(ARIMA)与人工神经网络组合模型用于短时交通流预测。利用ARIMA模型良好的线性拟合能力和人工神经网络强大的非线性关系映射能力,把交通流时间序列看成由线性自相关结构和非线性结构两部分组成,采用ARIMA模型对交通流序列的线性部分进行预测,用人工神经网络模型对其非线性残差部分进行预测。结果表明:组合模型的预测准确性高于各自单独使用时的准确性;组合方法发挥了2种模型各自的优势,是短期交通流预测的有效方法。 展开更多
关键词 交通工程 短期交通流预测 自回归求和滑动平均模型 人工神经网络 时间序列
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基于ARMA模型的故障率预测方法研究 被引量:74
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作者 李瑞莹 康锐 《系统工程与电子技术》 EI CSCD 北大核心 2008年第8期1588-1591,共4页
在对比多种时间序列模型的基础上,结合故障率预测的特点,得出了自回归-移动平均混合模型(简称ARMA模型)是其中最适用于使用阶段故障率预测的方法这一结论。给出了基于ARMA模型的故障率预测的基本思想、预测模型、实施步骤,并按此法对某... 在对比多种时间序列模型的基础上,结合故障率预测的特点,得出了自回归-移动平均混合模型(简称ARMA模型)是其中最适用于使用阶段故障率预测的方法这一结论。给出了基于ARMA模型的故障率预测的基本思想、预测模型、实施步骤,并按此法对某航空公司波音飞机故障率进行了预测,说明ARMA模型适用于故障率预测,且预测结果准确性较高。 展开更多
关键词 可靠性 故障率预测 ARMA模型 时间序列
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基于BP神经网络的非线性网络流量预测 被引量:66
5
作者 刘杰 黄亚楼 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2007年第7期1770-1772,共3页
传统的流量分析建立在线性模型的基础上,但是由于复杂的拓扑结构和网络行为,网络流量表现为一个非线性的系统。根据实际网络中测量的大量网络流量数据,建立一个时间相关的基于神经网络的流量模型,预测和分析网络流量状况。相对于传统线... 传统的流量分析建立在线性模型的基础上,但是由于复杂的拓扑结构和网络行为,网络流量表现为一个非线性的系统。根据实际网络中测量的大量网络流量数据,建立一个时间相关的基于神经网络的流量模型,预测和分析网络流量状况。相对于传统线性模型该模型具有较高的预测精度、自适应性和鲁棒性。 展开更多
关键词 流量模型 流量预测 流量采集 时间序列 人工神经网络
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复杂高炉炼铁过程的数据驱动建模及预测算法 被引量:59
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作者 郜传厚 渐令 +1 位作者 陈积明 孙优贤 《自动化学报》 EI CSCD 北大核心 2009年第6期725-730,共6页
高炉炼铁过程的控制意味着控制高炉铁水温度及成份在指定的范围.本文以高炉炉内热状态的重要指示剂—高炉铁水硅含量为研究对象,针对机理建模难以准确预测、控制高炉铁水硅含量的发展变化,利用数据驱动建模的思想,建立了基于多元时间序... 高炉炼铁过程的控制意味着控制高炉铁水温度及成份在指定的范围.本文以高炉炉内热状态的重要指示剂—高炉铁水硅含量为研究对象,针对机理建模难以准确预测、控制高炉铁水硅含量的发展变化,利用数据驱动建模的思想,建立了基于多元时间序列的高炉铁水硅含量数据驱动预测模型.实例分析表明,建立的数据驱动预测模型能够很好地预测高炉铁水硅含量,连续预测167炉高炉铁水硅含量,命中率高达83.23%,预测均方根误差为0.07260.这些指标均优于基于单一硅时间序列所建立的数据驱动模型,对实际生产具有很好的指导作用. 展开更多
关键词 高炉炼铁过程 数据驱动 预测模型 铁水硅含量 时间序列
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基于SARIMA模型的北京地铁进站客流量预测 被引量:52
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作者 王莹 韩宝明 +1 位作者 张琦 李得伟 《交通运输系统工程与信息》 EI CSCD 北大核心 2015年第6期205-211,共7页
通过对北京地铁2013年5月-7月的进站客流量数据进行详细分析,总结北京地铁进站客流量以周为周期的波动规律,选用季节时间序列(SARIMA)模型对北京地铁进站客流量进行时间序列建模.利用符合要求的模型对北京地铁进站客流量进行预测,预... 通过对北京地铁2013年5月-7月的进站客流量数据进行详细分析,总结北京地铁进站客流量以周为周期的波动规律,选用季节时间序列(SARIMA)模型对北京地铁进站客流量进行时间序列建模.利用符合要求的模型对北京地铁进站客流量进行预测,预测结果能够较准确地描述北京地铁进站客流量的变化趋势,平均误差为0.3%.说明此模型适用于地铁进站客流量的短时预测,基于预测结果进一步分析北京地铁进站客流量的特点,为进一步优化进站设施布置、组织进站流线、高效安全的地铁运营组织提供参考建议. 展开更多
关键词 城市交通 客流量预测 SARIMA模型 进站客流量 时间序列
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建筑物动态变形的模型辨识与预测 被引量:34
8
作者 潘国荣 王穗辉 《测绘学报》 EI CSCD 北大核心 1999年第4期340-344,共5页
本文在传统时间序列分析建模方法的基础上,提出了用AR 模型的新的完整而又简单的辨识方法。参数估计采用计算简单的序贯最小二乘解法,并提出了决定模型阶的F检验判决法,从而可得节省参数模型并用于预测。
关键词 动态模型 时间序列 辨识 预测 建筑 AR模型
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2001-2010年东北三省植被净初级生产力模拟与时空变化分析 被引量:39
9
作者 程春晓 徐宗学 +1 位作者 王志慧 刘昌明 《资源科学》 CSSCI CSCD 北大核心 2014年第11期2401-2412,共12页
本文基于改进的CASA光能利用率模型,利用遥感数据、气象数据、土地覆盖类型数据作为模型输入参数,估算了中国东北三省2001-2010年的植被净初级生产力(NPP),并利用MOD17A3 NPP产品与本文估算NPP进行了精度对比分析。结果表明,东北三省10... 本文基于改进的CASA光能利用率模型,利用遥感数据、气象数据、土地覆盖类型数据作为模型输入参数,估算了中国东北三省2001-2010年的植被净初级生产力(NPP),并利用MOD17A3 NPP产品与本文估算NPP进行了精度对比分析。结果表明,东北三省10a平均的植被NPP为304.643g C/(m2·a)。不同土地覆盖类型NPP差异明显,阔叶林>混交林>针叶林>农田>灌木>草地>城镇>未利用地>水体。年NPP在2001-2005年间出现了上下波动的趋势,且不同土地覆盖类型NPP的时空变化趋势不同,森林覆盖区域具有明显的逐年下降趋势(-1.217g C/(m2·a)),未利用地则具有明显的逐年上升趋势(2.35g C/(m2·a))。通过对3个气象因子(降水、辐射量、温度)、3个模型参数因子(APAR累积量、光能利用率ε、NDVI累积量)与NPP的相关性分析可知,APAR累积量与NPP的相关性最大,研究区平均相关系数达到了0.703,温度与NPP的相关系数最小,研究区平均相关系数为0.011。 展开更多
关键词 CASA模型 植被NPP 时间序列 时空变化分析 影响因子分析
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AR模型在土壤水分动态模拟中的应用 被引量:32
10
作者 刘洪斌 武伟 +1 位作者 魏朝富 谢德体 《山地学报》 CSCD 2004年第1期121-125,共5页
土壤水分运动是一个复杂的时间序列系统,其变化与区域气候条件和生态环境密切相关,具有明显的随机性波动。建立土壤水分动态变化模型可以使田间土壤水分的适时适量调节方便可行,对于农田水利工程的规划和管理也有利。利用时间序列分析... 土壤水分运动是一个复杂的时间序列系统,其变化与区域气候条件和生态环境密切相关,具有明显的随机性波动。建立土壤水分动态变化模型可以使田间土壤水分的适时适量调节方便可行,对于农田水利工程的规划和管理也有利。利用时间序列分析方法进行丘陵地区紫色土土壤水分含量变化的预测建模研究,应用AR时间序列模型进行土壤水分含量的预测,结果表明AR模型能够较好地拟和及预测土壤水分时间序列。 展开更多
关键词 AR模型 土壤水分 时间序列 预测
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形变监测数据组合预测 被引量:36
11
作者 潘国荣 谷川 《大地测量与地球动力学》 CSCD 北大核心 2006年第4期27-29,共3页
灰色模型、时间序列模型以及人工神经网络是目前应用广泛、实用效果评价较好的3种形变预测方法。提出了最优加权组合预测方法,其精度更高,更适用于对形变监测数据要求高的场合。
关键词 组合预测 最优加权 灰色模型 时间序列 人工神经网络
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福州市一百年来(1900~1999年)年降水量序列统计特性分析 被引量:25
12
作者 朱颖元 石凝 《水文》 CSCD 北大核心 2002年第3期22-25,共4页
采用随机时间序列分解模型对福州市100年来(1900~1999年)年降水量序列进行了统计分析,结果显示,福州年降水量存在缓慢递减的趋势,并存在准3年、8年和17年的周期,同时显示出高偏态等统计特性。
关键词 随机模型 时间序列 年降水量 福州市
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基于Mayr模型改进的适用于串联故障电弧的新模型 被引量:28
13
作者 郭凤仪 王鑫 刘艳丽 《电工电能新技术》 CSCD 北大核心 2015年第2期67-71,共5页
电力系统中经常会发生故障电弧,本文在Mayr电弧模型的基础上提出一种适用于串联故障电弧的新模型。针对电弧开始阶段的电晕放电,把电晕电阻和两个特殊电气部件(电流二极管)考虑在内,结合Mayr电弧模型,丰富了电弧模型参数。在Matlab/Simu... 电力系统中经常会发生故障电弧,本文在Mayr电弧模型的基础上提出一种适用于串联故障电弧的新模型。针对电弧开始阶段的电晕放电,把电晕电阻和两个特殊电气部件(电流二极管)考虑在内,结合Mayr电弧模型,丰富了电弧模型参数。在Matlab/Simulink仿真环境中,用新的电弧模型封装子系统对线路发生的串联故障电弧进行仿真,并依据仿真电路模拟线路发生串联故障电弧的实验。对比仿真和实验结果得到,改进的电弧模型的故障电弧电流与实验采集到的故障电弧电流基本吻合,验证了新模型对分析串联故障电弧的特性具有可行性和准确性。 展开更多
关键词 故障电弧 电弧模型 MATLAB/SIMULINK 串联
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仿射模型、广义仿射模型与上交所利率期限结构 被引量:14
14
作者 范龙振 张国庆 《管理工程学报》 CSSCI 2005年第3期97-101,共5页
本文以上交所利率期限结构从1996年6月至2003年2月的周样本数据作为分析对象,发现样本期内利率期限结构的平均形状是上斜的,而短期利率的基本趋势是下降的,说明长期债券具有较高的风险金。然后利用卡尔曼滤波法,实证分析了连续时间的两... 本文以上交所利率期限结构从1996年6月至2003年2月的周样本数据作为分析对象,发现样本期内利率期限结构的平均形状是上斜的,而短期利率的基本趋势是下降的,说明长期债券具有较高的风险金。然后利用卡尔曼滤波法,实证分析了连续时间的两因子仿射、广义高斯仿射利率模型。结果表明模型下的利率期限结构与实际观测到的利率期限结构形状基本相同,说明模型能够反映利率期限结构的横截面特征。但两个模型对1,2,3,5,7年期利率的预测误差表现出一定序列相关性,说明模型还不能够很好地描述利率期限结构的时间序列特征。 展开更多
关键词 仿射模型 横截面 时间序列 上交所 卡尔曼滤波
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中国东南部中新生代火山-岩浆带中铀的成矿环境及成矿模式 被引量:25
15
作者 余达淦 《铀矿地质》 CSCD 北大核心 1992年第2期74-82,共9页
中国东南部地壳在中新生代时期演化具双重性特征,即早期为俯冲挤压阶段,晚期转为弧后拉张阶段,整体为俯冲挤压带,局部存在横向拉张环境。铀成矿赋存于双重拉张环境,形成于拉张阶段。其成矿模式为1.深循环上升热水—花岗岩,火山岩萃取,... 中国东南部地壳在中新生代时期演化具双重性特征,即早期为俯冲挤压阶段,晚期转为弧后拉张阶段,整体为俯冲挤压带,局部存在横向拉张环境。铀成矿赋存于双重拉张环境,形成于拉张阶段。其成矿模式为1.深循环上升热水—花岗岩,火山岩萃取,排泄区成矿模式;2.斑岩多重成矿模式,即斑岩+上升热流柱复合的成矿模式,后者是形成富、大铀矿床的主要成矿模式。 展开更多
关键词 铀矿床 成矿环境 成矿模式 火山带
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灰色多元回归模型在港口吞吐量预测中的应用 被引量:23
16
作者 林强 陈一梅 《水运工程》 北大核心 2008年第7期77-80,84,共5页
利用灰色模型和多元回归模型建立3种灰色多元回归模型:并联型、串联型和嵌入型。将各模型用于上海港吞吐量预测,可得结论:串联模型和嵌入模型是利用灰色理论对多元回归模型的改进,其能弱化原始数据的随机型,提高模型预测精度;并联型模... 利用灰色模型和多元回归模型建立3种灰色多元回归模型:并联型、串联型和嵌入型。将各模型用于上海港吞吐量预测,可得结论:串联模型和嵌入模型是利用灰色理论对多元回归模型的改进,其能弱化原始数据的随机型,提高模型预测精度;并联型模型本质上是组合模型,能综合多种信息,预测具有非劣性,具有一定的实用价值。 展开更多
关键词 吞吐量预测 灰色多元回归 并联型 串联型 嵌入型
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基于ARIMA模型的边坡变形分析与预测 被引量:21
17
作者 胡波 谭涵 《测绘通报》 CSCD 北大核心 2019年第6期112-116,共5页
详细论述了时间序列分析中的平稳性分析、模型识别、模型评价和模型预测的过程,建立自回归滑动平均求和(ARIMA)模型对2016年6月29日-2017年10月4日共计461 d的边坡监测数据进行时间序列分析和预测。结果显示:利用ARIMA模型对边坡观测数... 详细论述了时间序列分析中的平稳性分析、模型识别、模型评价和模型预测的过程,建立自回归滑动平均求和(ARIMA)模型对2016年6月29日-2017年10月4日共计461 d的边坡监测数据进行时间序列分析和预测。结果显示:利用ARIMA模型对边坡观测数据进行时间序列分析具有可行性,并能取得较好的效果,研究成果可为工程施工和防灾减灾提供技术参考。 展开更多
关键词 ARIMA模型 时间序列 边坡监测 变形分析
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基于库存模型法的药品采购与库存控制策略 被引量:20
18
作者 宋毅斐 鹿岩 孙世光 《中国药房》 CAS 北大核心 2016年第1期70-73,共4页
目的:探讨利用医疗机构信息管理系统中普遍具有的库存上、下限设定功能,通过模型预测和控制策略来获取药品零库存管理模式下药房药品的最优库存运行状态。方法:借鉴运营管理学、时间序列分析和定量管理决策方法,构建"多品种联合订... 目的:探讨利用医疗机构信息管理系统中普遍具有的库存上、下限设定功能,通过模型预测和控制策略来获取药品零库存管理模式下药房药品的最优库存运行状态。方法:借鉴运营管理学、时间序列分析和定量管理决策方法,构建"多品种联合订货模型",即基于历史数据和相应的数学模型(固定订货间隔模型与再订货点模型,即FOI与ROP)预测药品库存的上下限,并将结果与真实数据对比检验,在此基础上制订具体的药品采购和库存控制策略,再与模型实施前数据比较以评价其应用效果。结果:建立的模型经误差和重现性检验,缺货率低于3.36%,其中71.24%可以有效预警;在计算机仿真运行和实际执行状态下,紧急补货率分别降低9.33%、13.03%,断货率分别降低11.11%、27.45%,日均库存周转率分别提高30.19%、15.85%,均较模型实施前有显著改善。结论:本模型具备良好的精度和可操作性,可以为零库存管理模式下的药品采购和库存控制提供科学合理的决策支持。 展开更多
关键词 零库存管理 多品种联合订货模型 数学模型 模型预测 时间序列 库存控制策略
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串联谐振式感应加热电源系统的建模与研究
19
作者 王华民 田健 郭会军 《电力电子技术》 CSCD 北大核心 2000年第5期45-47,共3页
分析了串联谐振感应加热电源全桥变换器的工作原理 ,推出了以数字信号处理器 (DSP)TMS32 0F2 4 0为控制核心的系统闭环模型 ,并进行了系统的稳定性分析。实验表明 ,系统模型是合理正确的 。
关键词 感应加热电源系统 建模 串联谐振 金属 热处理
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一种基于时序误差补偿的动态软测量建模方法 被引量:19
20
作者 杜文莉 官振强 钱锋 《化工学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2010年第2期439-443,共5页
针对目前静态软测量建模方法无法反映工业过程动态信息,造成预测模型精度低、鲁棒性差等问题,提出了一种基于最小二乘支持向量机(LS-SVM)和自回归-滑动平均模型(ARMA)的软测量建模方法。首先,建立了基于LS-SVM的软测量模型,利用ARMA模... 针对目前静态软测量建模方法无法反映工业过程动态信息,造成预测模型精度低、鲁棒性差等问题,提出了一种基于最小二乘支持向量机(LS-SVM)和自回归-滑动平均模型(ARMA)的软测量建模方法。首先,建立了基于LS-SVM的软测量模型,利用ARMA模型对预测误差的动态估计,通过增加动态校正环节,实现了对静态模型的动态校正以改善系统动态响应特性。最后将上述方法用于乙烯精馏过程中乙烷浓度的软测量建模,仿真结果表明:与单一使用LSSVM模型相比,该方法具有跟踪性能好、泛化能力强等优点,是一种有效的软测量建模方法。 展开更多
关键词 最小二乘支持向量机 ARMA模型 软测量 时间序列 动态校正
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