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中国农业碳排放特征及影响因素研究 被引量:99
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作者 胡婉玲 张金鑫 王红玲 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2020年第5期56-62,共7页
文章测算了1997-2017年中国31个省份农业碳排放,并进行峰值分析、LMDI分解和EKC检验,结果发现:全国及中、西部农业碳排放的峰值均出现在2015年和2016年,且2015年也是东部农业碳排放的极大值点,佐证了2015年"减肥减药"行动的... 文章测算了1997-2017年中国31个省份农业碳排放,并进行峰值分析、LMDI分解和EKC检验,结果发现:全国及中、西部农业碳排放的峰值均出现在2015年和2016年,且2015年也是东部农业碳排放的极大值点,佐证了2015年"减肥减药"行动的政策在减少农业碳排放中发挥积极效用;LMDI分解结果显示,对于全国及东部,生产效率、农业产业结构和农村人口是3个减排因素,产业结构、地区经济发展水平和城镇化是3个增排因素,但是对于中部和西部而言,农业生产效率和农村人口是2个减排因素,农业产业结构、产业结构、地区经济发展水平和城镇化是4个增排因素;EKC的检验结果表明,全国及东、中部之间农业碳排放和经济增长之间存在"倒U型"关系,符合EKC理论。 展开更多
关键词 农业碳排放 时序特征 因素分解 Kaya恒等式
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1980~2002年中国农地利用变化的时序特征 被引量:53
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作者 刘成武 李秀彬 《农业工程学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2006年第4期194-198,共5页
该文依托1980~2002年的全国农产品成本收益资料与中国农业统计年鉴等基础资料,以农地利用过程中的主要农作物为例,对农地利用过程中集约度、播种面积与耕地撂荒变化的时序特征及其驱动因素进行了研究。结果表明;近20多年来,中国农... 该文依托1980~2002年的全国农产品成本收益资料与中国农业统计年鉴等基础资料,以农地利用过程中的主要农作物为例,对农地利用过程中集约度、播种面积与耕地撂荒变化的时序特征及其驱动因素进行了研究。结果表明;近20多年来,中国农地利用的集约度与总播种面积均有不断提高与扩大的总体趋势,但在扩大过程中却有三次显著下降变化,在集约度下降时期(1984~1986年、1992~1993年、1997~1999年),农作物播种面积明显缩小,农地弃耕撂荒现象开始显著增加;导致这些变化的根本原因同农地利用过程中成本要求与土地要素纯收益的变化密切相关,但在时间响应上,由于农户要经过一个“观望一权衡一行动”的响应过程,从而往往滞后1~3年。 展开更多
关键词 农地利用 集约度 播种面积 弃耕撂荒 时序特征
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不同围压条件下花岗岩变形破坏过程中的声发射时序特征 被引量:45
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作者 蒋海昆 张流 周永胜 《地球物理学报》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2000年第6期812-826,共15页
在室温、围压 50— 60 0MPa范围内 ,采用以Pb为围压介质的三轴实验装置 ,对花岗岩变形破坏过程中的声发射序列特征进行的研究表明 ,花岗岩强度随围压增加而增大 .低围压下 ,样品破坏时系统不失稳 ,破裂前后声发射稀少且时间分布较为随... 在室温、围压 50— 60 0MPa范围内 ,采用以Pb为围压介质的三轴实验装置 ,对花岗岩变形破坏过程中的声发射序列特征进行的研究表明 ,花岗岩强度随围压增加而增大 .低围压下 ,样品破坏时系统不失稳 ,破裂前后声发射稀少且时间分布较为随机 .随围压的增高 ,样品破坏时系统失稳 ,随后出现粘滑 ;声发射出现时间随围压增加而提前 .以破坏时应力降发生时间为界 ,一个显著的特征是破前声发射累积数随时间指数增长 ,增长速率随围压增加而加快 ;而破后各粘滑段的声发射累积数随时间却呈线性增长 .声发射b值随围压增加有减小的趋势 .声发射序列时间结构的 f(α) α谱研究表明 ,其多分形性质主要决定于时间密集特征 ,标度指数α的分布范围随围压增加有减小的趋势 .粘滑过程中 ,应力降幅度、应力降释放率及粘滑事件时间间隔均随围压增加而增大。 展开更多
关键词 花岗岩 高围压 声发射 时序特征 标度指数 变形
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气象因子对江苏省水稻单产的影响 被引量:44
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作者 沈陈华 《生态学报》 CAS CSCD 北大核心 2015年第12期4155-4167,共13页
全球气候变暖作为一个不争的客观事实,不可避免地对农业生产产生影响。针对传统多元线性回归分析方法,不能直接分析气象因子与水稻气象单产时序关系,根据1978—2010年间江苏省水稻单产数据和同期气象时序数据,研究了水稻单产的影响因素... 全球气候变暖作为一个不争的客观事实,不可避免地对农业生产产生影响。针对传统多元线性回归分析方法,不能直接分析气象因子与水稻气象单产时序关系,根据1978—2010年间江苏省水稻单产数据和同期气象时序数据,研究了水稻单产的影响因素,提取了水稻气象单产;利用连续小波变换方法研究了水稻气象单产、水稻营养生长与生殖生长期间的日照时数、降水和气温等气象因子的时序变化特征;利用交叉小波和相干小波变换方法,研究了水稻营养生长与生殖生长期间气象因子与水稻气象单产间的相互影响关系。结果显示:(1)近33 a间,江苏省水稻气象单产占实际单产的比重逐渐减小,水稻生产抵御气象灾害能力逐渐增强。(2)水稻气象单产与日照时数、降水量和气温等气象因子有几乎一致的特征周期。(3)在水稻分蘖期、孕穗期与开花结实期,气象单产与日照时数、降水量和气温间的相位差关系较为复杂。水稻分蘖期日照时数的增多有利于水稻单产的增加,降水的增多导致水稻单产的下降。水稻开花结实期日照时数的增强、昼夜温差的变大有利于水稻单产的增加,夜间最低气温的上升会导致水稻单产的下降。为了应对全球气候变暖,需要进一步改变水稻种植方式,加强土地利用监管,积极开展农村土地综合整治,加强高标准基本农田建设,加大农田水利设施建设,调整作物播种期,加强气象灾害应对防范体系建设,更好地发挥生物技术在适应气候变化中的作用。 展开更多
关键词 江苏省 水稻单产 时序特征 气象因子
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战场对敌目标战术意图智能识别模型研究 被引量:28
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作者 欧微 柳少军 +1 位作者 贺筱媛 曹占广 《计算机仿真》 北大核心 2017年第9期10-14,19,共6页
对战场敌方目标战术意图的快速、准确和自动识别,是智能决策的前提和基础。针对传统意图识别模型在知识表达、网络训练和时序特征学习上面临的困难,提出一种模拟指挥员进行情况判断时的记忆机制和推理模式、基于长短时记忆循环神经网络... 对战场敌方目标战术意图的快速、准确和自动识别,是智能决策的前提和基础。针对传统意图识别模型在知识表达、网络训练和时序特征学习上面临的困难,提出一种模拟指挥员进行情况判断时的记忆机制和推理模式、基于长短时记忆循环神经网络的战场目标意图智能识别模型,构建了模型的基本框架、设计了相应的时序特征编码方法、标签知识封装与模式解析机制,并通过采用学习因子自适应调整策略提高模型的训练效率。测试结果表明,所提模型具有比传统循环神经网络模型更好的收敛性能,能以较高的识别准确率实现对敌方目标战术意图的自动识别。 展开更多
关键词 意图识别 时序特征 循环神经网络 长短时记忆网络
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基于TCN-GRU模型的短期负荷预测方法 被引量:26
6
作者 郭玲 徐青山 郑乐 《电力工程技术》 北大核心 2021年第3期66-71,共6页
为了进一步提高短期负荷的预测精度,为电力系统的稳定运行提供更加有力的保障,文中提出了一种将时间卷积网络(TCN)和门限循环单元(GRU)相结合的短期负荷预测方法TCN-GRU。首先,将采集的训练数据划分为时序数据和非时序数据;其次,将时序... 为了进一步提高短期负荷的预测精度,为电力系统的稳定运行提供更加有力的保障,文中提出了一种将时间卷积网络(TCN)和门限循环单元(GRU)相结合的短期负荷预测方法TCN-GRU。首先,将采集的训练数据划分为时序数据和非时序数据;其次,将时序数据输入到TCN模型中以提取时序特征;然后,将提取出来的时序特征与非时序数据组合起来输入到GRU模型中对模型进行训练;最后,利用训练好的模型实现对短期电力负荷的预测。基于广东省佛山市某行业真实负荷数据验证了TCN-GRU模型的负荷预测能力,并通过对比多种深度学习模型的预测效果,验证该模型具有更高精度的短期负荷预测能力。 展开更多
关键词 时间卷积网络(TCN) 门限循环单元(GRU) 短期负荷预测 时序特征 深度学习
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基于时序特征编码的目标战术意图识别算法 被引量:26
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作者 欧微 柳少军 +1 位作者 贺筱媛 郭圣明 《指挥控制与仿真》 2016年第6期36-41,共6页
对战场目标战术意图的快速、准确和自动识别,是智能决策的前提和基础。目标战术意图通常由多个战术动作组合完成,因而目标状态呈现动态、时序变化特征。本文针对目标意图识别问题的特点,提出一种基于栈式自编码器(SAE)的智能识别模型,... 对战场目标战术意图的快速、准确和自动识别,是智能决策的前提和基础。目标战术意图通常由多个战术动作组合完成,因而目标状态呈现动态、时序变化特征。本文针对目标意图识别问题的特点,提出一种基于栈式自编码器(SAE)的智能识别模型,设计智能识别模型的基本框架,提出一种基于时序特征的输入信号编码方法及相应的模式解析机制,通过将目标状态在多个时刻的时序特征和战场环境、目标属性等信息统一编码为输入信号,将军事专家的知识经验封装为模式标签,模拟人的推理模式与认知经验,实现对目标战术意图的智能识别。最后通过实验,分析预训练过程和网络深度对算法性能的影响,并通过与多层感知机(MLP)和逻辑回归分类器(LRC)识别准确率的比较,验证所提SAE算法的有效性。 展开更多
关键词 意图识别 时序特征 栈式自编码器 深度学习
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基于农业投入的重庆农业碳排放时序特征及减排措施研究 被引量:25
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作者 王才军 孙德亮 张凤太 《水土保持研究》 CSCD 北大核心 2012年第5期206-209,共4页
农业越来越成为世界上碳排放的主要来源之一,已引起全世界的高度关注。基于农业投入的化肥、农膜、农药、用电量以及柴油5个方面碳源,测算了重庆市1996—2010年近15a的农业碳排放,结果表明:(1)近15a,重庆市农业投入的碳排放呈明显增长趋... 农业越来越成为世界上碳排放的主要来源之一,已引起全世界的高度关注。基于农业投入的化肥、农膜、农药、用电量以及柴油5个方面碳源,测算了重庆市1996—2010年近15a的农业碳排放,结果表明:(1)近15a,重庆市农业投入的碳排放呈明显增长趋势,农业投入碳排放总量增长分为三个阶段:增长率下降的缓慢增长阶段、环比增长起伏的波动增长阶段和迅猛增长阶段。(2)近15a,重庆市农业投入的碳排放强度处于明显增长阶段,增长率达到120.32%;2007年以后碳排放环比增长与碳排放强度环比增长趋于吻合。(3)近15a,农业生产中化肥使用导致的碳排放在整个农业投入的碳排放中始终占据绝对支配地位,但呈下降趋势。农村用电碳排放所占比例仅次于化肥使用的碳排放,且呈增加趋势,由1996年的22.1%增加到2010年的38.69%。农膜、农药、农用柴油的使用导致碳排放量增加,但是在全年当中所占比例基本稳定。最后,立足研究结论,提出了未来重庆农业减排的措施,以期为重庆低碳农业发展提供借鉴和参考。 展开更多
关键词 农业投入 农业 碳排放 时序特征 减排政策
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北京市城乡转型与乡村地域功能的时序特征及其关联性 被引量:20
9
作者 唐林楠 刘玉 唐秀美 《人文地理》 CSSCI 北大核心 2016年第6期123-129,共7页
本研究通过综合指标评价法和灰色关联法,揭示改革开放以来北京城乡转型和乡村地域功能的时序特征及其关联性,以期为改善北京城乡关系、有效提升乡村地域功能提供参考。研究结果表明:11978—2012年,北京市城乡转型依次经历了缓慢转型(197... 本研究通过综合指标评价法和灰色关联法,揭示改革开放以来北京城乡转型和乡村地域功能的时序特征及其关联性,以期为改善北京城乡关系、有效提升乡村地域功能提供参考。研究结果表明:11978—2012年,北京市城乡转型依次经历了缓慢转型(1978—1995)、快速转型(1996—2006)、转型放缓(2007—2012)三个阶段。2生态、历史、市场和政策等因素显著影响着乡村地域功能的提升。35年间,乡村地域功能总体稳步发展,并与城乡转型表现出不同的阶段性特征。3在国家政策、经济发展、基础设施建设以及乡村地域功能反馈等综合作用下,城乡转型与乡村地域功能发展存在一定的相关性,二者依次经历了低水平耦合、倒"U"型耦合和高水平耦合三个阶段。 展开更多
关键词 城乡转型 乡村地域功能 时序特征 关联度模型 北京市
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短文本信息流的无监督会话抽取技术 被引量:19
10
作者 黄九鸣 吴泉源 +3 位作者 刘春阳 张旭 贾焰 周斌 《软件学报》 EI CSCD 北大核心 2012年第4期735-747,共13页
文本会话抽取将网络聊天记录等短文本信息流中的信息根据其所属的会话分检到多个会话队列,有利于短文本信息的管理及进一步的挖掘.现有的会话抽取技术主要对基于文本相似度的聚类方法进行改进,面临着短文本信息流的特征稀疏性、奇异性... 文本会话抽取将网络聊天记录等短文本信息流中的信息根据其所属的会话分检到多个会话队列,有利于短文本信息的管理及进一步的挖掘.现有的会话抽取技术主要对基于文本相似度的聚类方法进行改进,面临着短文本信息流的特征稀疏性、奇异性和动态性等挑战.针对这些挑战,研究无监督的会话抽取技术,提出了一种基于信息流时序特征和上下文相关度的抽取方法.首先研究了信息流的会话生命周期规律,提出基于信息产生频率的会话边界检测方法;其次提出信息间的上下文相关度概念,采用基于实例的机器学习方法计算该相关度;最后综合信息产生频率和上下文相关度,设计了基于Single-Pass聚类模型的会话在线抽取算法SPFC(single-pass based on frequency and correlation).真实数据集上的实验结果表明,SPFC算法与已有的基于文本相似度的会话抽取算法相比,F1评测指标提高了30%. 展开更多
关键词 会话抽取 短文本 短文本信息流 无监督 时序特征 上下文相关度
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基于CNN-LSTM网络的声纹识别研究 被引量:19
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作者 闫河 董莺艳 +2 位作者 王鹏 罗成 李焕 《计算机应用与软件》 北大核心 2019年第4期166-170,共5页
传统声纹识别方法过程复杂,模型识别准确率低,是声纹识别应用发展的关键问题。利用深度学习具有自主特征提取及分类的特点,结合卷积神经网络(CNN)和长短期记忆网络(LSTM),提出一种结合的网络模型学习声纹识别特征及对其进行身份认证。... 传统声纹识别方法过程复杂,模型识别准确率低,是声纹识别应用发展的关键问题。利用深度学习具有自主特征提取及分类的特点,结合卷积神经网络(CNN)和长短期记忆网络(LSTM),提出一种结合的网络模型学习声纹识别特征及对其进行身份认证。将原始语音转换为固定长度语谱图,顺序进入CNN、LSTM,结合网络进行训练以及声纹特征学习。通过对比CNN、LSTM以及DNN网络,验证CNN-LSTM网络在声纹识别中具有较少迭代次数情况下高准确率的特性。经实验结果可以得出,语音空间特征及时序特征均是声纹识别中重要的影响因素,实验中的CNN-LSTM网络模型准确率达到95.42%,损失低值达到0.097 3。该方法有利于实际声纹识别的应用。 展开更多
关键词 声纹识别 CNN-LSTM网络 语谱图 时序特征
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基于风特征分析的风电机组异常数据识别算法 被引量:18
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作者 杨茂 翟冠强 苏欣 《中国电机工程学报》 EI CSCD 北大核心 2017年第S1期144-151,共8页
对风电的研究往往要依托于历史功率数据,而风电机组采集到的历史数据中往往含有大量的异常数据,这严重影响了对风电功率规律特性的分析。针对风电机组的实测功率数据进行研究,分析风速升降特征与风向特征对风电机组输出功率的影响。将... 对风电的研究往往要依托于历史功率数据,而风电机组采集到的历史数据中往往含有大量的异常数据,这严重影响了对风电功率规律特性的分析。针对风电机组的实测功率数据进行研究,分析风速升降特征与风向特征对风电机组输出功率的影响。将不同的风特征的数据分开讨论,分别利用Copula函数得到概率功率曲线,结合异常数据的时序特征归纳出三类异常数据,建立异常数据识别模型。利用风电机组的实际数据和人工生成数据进行仿真分析,结果表明,该方法能够高效地识别各类异常数据,对风电研究有着重要的意义。 展开更多
关键词 风电功率 异常数据 风速升降特征 风向特征 时序特征
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基于深度时序特征迁移的轴承剩余寿命预测方法 被引量:17
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作者 陈佳鲜 毛文涛 +1 位作者 刘京 张新明 《控制与决策》 EI CSCD 北大核心 2021年第7期1699-1706,共8页
不同工况下轴承退化数据分布不一致导致深度学习等方法对剩余寿命预测效果有限,而已有迁移学习预测方法未能充分挖掘不同工况退化序列的内在趋势性,为此,提出一种基于深度时序特征迁移的轴承剩余寿命预测方法.首先,提出一种深度时序特... 不同工况下轴承退化数据分布不一致导致深度学习等方法对剩余寿命预测效果有限,而已有迁移学习预测方法未能充分挖掘不同工况退化序列的内在趋势性,为此,提出一种基于深度时序特征迁移的轴承剩余寿命预测方法.首先,提出一种深度时序特征融合的健康指标构建模型,利用时间卷积网络挖掘退化趋势的内在时序特征,得到源域多轴承的健康指标;然后,提出一种最小化序列相似度的领域自适应算法,利用源域健康指标作为退化趋势元信息,选取目标域与源域之间的公共敏感特征;最后,采用支持向量机构建预测模型.在IEEE PHM Challenge 2012轴承全寿命数据集上进行实验,结果表明,所提出方法构建的健康指标可更有效地反映退化趋势,同时明显提升剩余寿命预测的准确度. 展开更多
关键词 剩余寿命预测 深度学习 迁移学习 健康指标 时序特征 轴承
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基于期刊论文时序特征的中国旅游研究30年历程与规律 被引量:16
14
作者 冯凌 石培华 刘佳峰 《地理科学进展》 CSCD 北大核心 2011年第2期239-248,共10页
以中文核心、CSSCI、CSCD为信息源,全面统计改革开放30年来国内旅游类期刊论文并主要分析其时序特征。结果表明:3大核心库中共有429种期刊刊载旅游论文;核心论文共计16791篇;旅游经济管理和旅游地理研究是论文主要方向;旅游学术论文发... 以中文核心、CSSCI、CSCD为信息源,全面统计改革开放30年来国内旅游类期刊论文并主要分析其时序特征。结果表明:3大核心库中共有429种期刊刊载旅游论文;核心论文共计16791篇;旅游经济管理和旅游地理研究是论文主要方向;旅游学术论文发展可以分为4个阶段,其中1990年以前研究方向拓展最快,论文覆盖所有方向的89.2%,而2000年后论文数量最多,占四阶段总量的71.4%;高校成为学术论文发表主要基地,其次是各类研究院所;论文格式渐趋规范。期刊论文从一个侧面反映中国旅游研究发展进展与历程,即30年来中国旅游研究发展快、成果规模大;主要源于地理学、经济学等传统学科并逐步形成综合性应用型学科;繁荣于2000年后而发轫于1990年前;专业性教研单位成为研究主体;尚需提高学科地位、强化基础理论、完善学科体系、提升学术规范水平。 展开更多
关键词 旅游研究 改革开放30年 期刊 论文 时序特征 历程 规律
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中国奥运冠军成才的时序特征 被引量:16
15
作者 胡海旭 杨国庆 《上海体育学院学报》 CSSCI 北大核心 2021年第3期8-18,共11页
采用文献资料法、问卷调查法与访谈法,对175名奥运冠军成长、成才的关键时序节点数据进行分析与文献对比研究。发现:①成为奥运冠军的系统训练时间均值为13.85 a,在整个成才阶段的时序中,青少年训练时期最持久(平均5.66 a)且在性别和项... 采用文献资料法、问卷调查法与访谈法,对175名奥运冠军成长、成才的关键时序节点数据进行分析与文献对比研究。发现:①成为奥运冠军的系统训练时间均值为13.85 a,在整个成才阶段的时序中,青少年训练时期最持久(平均5.66 a)且在性别和项群上差异较大。训练启蒙年龄与训练启动期之间存在“此消彼长”的反比关系。青少年训练只要在合理的年龄范围内,迟早都会“一样”成功,但过早专项化或不利于成年后精英水平的长足发展。②相较而言,奥运冠军成才时序中的“男长女短”现象更普遍,生理发育男晚女早的特征并非训练启蒙的唯一依据。③训练启蒙年龄按项目特点划分更合理,建议分为低龄、中龄和高龄3类。中国优势项目隔网对抗个人项群运动员成才属典型的“大器慢成”,其特征并不同于大多数基础性体能项目,相对而言,体能耐力项群男运动员或可晚起步而速成。 展开更多
关键词 奥运冠军 成才阶段 训练启蒙 早期专项化 项群 时序特征
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基于姿态与时序特征的猪只行为识别方法 被引量:15
16
作者 董力中 孟祥宝 +4 位作者 潘明 朱熠 梁宇斌 高翔 刘红刚 《农业工程学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2022年第5期148-157,共10页
生猪行为监测是生猪养殖管理过程中的一个重要环节。该研究提出了基于姿态与时序特征的猪只行为识别方法。首先采集和标注猪栏内猪只图像,分别构建了猪只目标检测数据集、猪只关键点数据集和猪只行为识别数据集;利用构建的数据集,分别... 生猪行为监测是生猪养殖管理过程中的一个重要环节。该研究提出了基于姿态与时序特征的猪只行为识别方法。首先采集和标注猪栏内猪只图像,分别构建了猪只目标检测数据集、猪只关键点数据集和猪只行为识别数据集;利用构建的数据集,分别训练了基于YOLOv5s的猪只检测模型、基于轻量化OpenPose算法的猪只姿态估计模型和基于ST-GCN算法的猪只行为识别模型,并搭建了猪只行为识别系统。经测试,文中训练的YOLOv5s猪只检测模型mAP(mean Average Precision)最高达到0.995,姿态估计模型平均精度和平均召回率达到93%以上,基于ST-GCN的猪只行为识别模型的平均准确率为86.67%。文中构建的猪只行为识别系统中基于LibTorch推理猪只检测模型和猪只姿态估计模型的单帧推理耗时分别约为14和65 ms,单只猪行为识别推理耗时约为8 ms,每提取200帧连续姿态进行一次行为识别推理,平均17 s更新一次行为识别结果。证明提出的基于姿态与时序特征的猪只行为识别方法具有一定可行性,为群养猪场景下的猪只行为识别提供了思路。 展开更多
关键词 图像识别 深度学习 姿态估计 时序特征 行为识别 猪只行为
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福建(建瓯)赤皮青冈种子雨特征 被引量:16
17
作者 陈国兴 《福建林学院学报》 CSCD 北大核心 2011年第2期161-164,共4页
在福建省建瓯市选择赤皮青冈林内、林缘及赤皮青冈与毛竹混交林3种生境进行赤皮青冈种子雨收集。结果表明:(1)赤皮青冈种子雨从10月下旬开始持续至11月下旬,历时34 d;(2)赤皮青冈林缘种子雨密度和强度均最大,分别达82.6粒.m-2和2.43粒.m... 在福建省建瓯市选择赤皮青冈林内、林缘及赤皮青冈与毛竹混交林3种生境进行赤皮青冈种子雨收集。结果表明:(1)赤皮青冈种子雨从10月下旬开始持续至11月下旬,历时34 d;(2)赤皮青冈林缘种子雨密度和强度均最大,分别达82.6粒.m-2和2.43粒.m-2.d-1,赤皮青冈与毛竹混交林中的健康型种子数比例最高(占总种子数的47.2%);(3)赤皮青冈种子降落数量随时间进程不呈正态分布,落种初期种子数量最大,落种后期和末期的波动趋平缓;(4)赤皮青冈落种初期的聚集程度很大,从总格局来看,赤皮青冈与毛竹混交林的种子雨集聚强度远小于另2种生境。 展开更多
关键词 赤皮青冈 种子雨 时序特征 空间分布
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基于时序特征的城市轨道交通客流预测 被引量:15
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作者 四兵锋 何九冉 +1 位作者 任华玲 杨小宝 《北京交通大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2014年第3期1-6,共6页
通过分析城市轨道交通客流量的时序特征和RBF神经网络的作用机理,将具有不同时序特征的数据分别用不同的神经网络进行处理,建立了基于客流时序特征的并行加权神经网络模型,并用该模型对北京市城市轨道交通各条线路的客流进行预测.结果表... 通过分析城市轨道交通客流量的时序特征和RBF神经网络的作用机理,将具有不同时序特征的数据分别用不同的神经网络进行处理,建立了基于客流时序特征的并行加权神经网络模型,并用该模型对北京市城市轨道交通各条线路的客流进行预测.结果表明,各线路客流量预测结果的平均绝对百分误差均在10%以下,小于单个神经网络的预测误差,提高了预测精度. 展开更多
关键词 轨道交通 客流预测 组合预测 神经网络 时序特征
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BiLSTM-Attention:一种空中目标战术意图识别模型 被引量:15
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作者 滕飞 刘曙 宋亚飞 《航空兵器》 CSCD 北大核心 2021年第5期24-32,共9页
传统空中目标战术意图识别过程中仅依据单一时刻进行推理分析,而实际战场中目标战术意图是由一系列动作实现的,因此目标状态呈现动态、时序变化特征。针对此问题在长短期记忆网络(LSTM)的基础上引入双向(Bidirectional)传播机制和注意力... 传统空中目标战术意图识别过程中仅依据单一时刻进行推理分析,而实际战场中目标战术意图是由一系列动作实现的,因此目标状态呈现动态、时序变化特征。针对此问题在长短期记忆网络(LSTM)的基础上引入双向(Bidirectional)传播机制和注意力(Attention)机制,提出基于BiLSTM-Attention的空中目标战术意图识别模型。采用分层的方法构建空战意图特征集,并将其编码成时序特征,将决策人员经验封装成标签,通过BiLSTM神经网络学习空战意图特征向量中的深层次信息,并利用注意力机制自适应分配网络权重,将不同权重的空战特征信息放入Softmax函数层进行意图识别。通过与传统空中战术目标意图识别模型对比及消融实验分析表明,所提模型有效提升了空中目标战术意图识别效率,对辅助作战系统具有重要的理论意义和参考价值。 展开更多
关键词 意图识别 注意力机制 双向长短时记忆网络 空中目标 时序特征
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基于LSTM的PM2.5浓度预测模型 被引量:14
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作者 段大高 赵振东 +2 位作者 梁少虎 杨伟杰 韩忠明 《计算机测量与控制》 2019年第3期215-219,共5页
随着近年雾霾天气的频繁出现,空气质量开始越来越受到公众关注;PM2.5浓度指数是判断空气质量的重要指标,如何根据历史数据有效地预测空气中PM2.5浓度,具有很高的应用价值;分析以往空气质量数据表明,PM2.5浓度有明显的非线性和不确定性波... 随着近年雾霾天气的频繁出现,空气质量开始越来越受到公众关注;PM2.5浓度指数是判断空气质量的重要指标,如何根据历史数据有效地预测空气中PM2.5浓度,具有很高的应用价值;分析以往空气质量数据表明,PM2.5浓度有明显的非线性和不确定性波动,很难用传统机器学习算法有效地预测;文章基于LSTM循环神经网络,依据过去20小时采集的空气数据,预测未来5小时的PM2.5浓度指数;实验结果表明,LSTM可以有效地捕获空气质量的时序特征,较准确预测出未来时刻的PM2.5浓度指数。 展开更多
关键词 PM2.5 LSTM循环神经网络 时序特征
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