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Terzaghi一维固结理论的相似准则和模型试验 被引量:1
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作者 李顺群 潘林娜 +1 位作者 刘烨璇 夏锦红 《广西大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2020年第5期1006-1014,共9页
为了合理设计和运行一维固结模型试验,根据物理相似原理导出了Terzaghi固结过程中几何、荷载、孔压、时间、固结度等参数的相似常数计算方法。在此基础上,给出了考虑孔隙比、压缩系数、渗透系数随时间变化时,固结系数随应力水平变化的... 为了合理设计和运行一维固结模型试验,根据物理相似原理导出了Terzaghi固结过程中几何、荷载、孔压、时间、固结度等参数的相似常数计算方法。在此基础上,给出了考虑孔隙比、压缩系数、渗透系数随时间变化时,固结系数随应力水平变化的模型试验时间常数修正方法。利用ABAQUS有限元软件分别模拟了原场地和对应模型试验的固结过程,结合室内固结试验成果,应用给出的时间相似算法对数值结果进行了修正。研究表明,不同应力水平对应的固结系数差别较大,采用考虑固结系数变化的时间相似常数计算方法,理论上更加完善,数值上更为准确。研究成果对土工模型试验的设计和运行具有指导意义。 展开更多
关键词 一维固结 模型试验 相似常数 相似时间
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相似时间序列挖掘方法 被引量:4
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作者 虞健飞 朱家元 张恒喜 《计算机仿真》 CSCD 2003年第9期61-62,94,共3页
马尔可夫状态转移矩阵描述了随机过程的动态特性,而时间序列可以认为是这一动态特性的外在体现,将二者有效地结合起来为相似时间序列挖掘提供了一种有效的新方法。
关键词 数据挖掘 数据库 相似时间序列 数据对象
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基于多维聚类的配变负荷注意力短期预测方法 被引量:8
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作者 钟光耀 邰能灵 +3 位作者 黄文焘 李然 傅晓飞 纪坤华 《上海交通大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2021年第12期1532-1543,共12页
在大规模配变负荷预测中,由于负荷特性差别以及受影响因素不同,若使用统一模型,准确率低且泛化能力差,若针对单台配变进行负荷预测建模,计算资源消耗过大.提出了一种基于多维聚类的配变负荷注意力长短期记忆网络(Attention Long Short-T... 在大规模配变负荷预测中,由于负荷特性差别以及受影响因素不同,若使用统一模型,准确率低且泛化能力差,若针对单台配变进行负荷预测建模,计算资源消耗过大.提出了一种基于多维聚类的配变负荷注意力长短期记忆网络(Attention Long Short-Term Memory, Attention-LSTM)短期预测方法.首先提取每个配变日负荷特征序列并利用非参数核方法进行概率拟合,形成配变负荷的典型日负荷序列;以欧式归整距离以及影响因素相似性作为相似度评判标准,使用改进的k均值聚类(k-means)双层聚类对日典型负荷序列进行负荷聚类分析;利用近邻传播(Affinity Propagation, AP)聚类提取影响因素相似时间序列,构建训练集,训练Attention-LSTM模型;针对不同的配变负荷类型以及不同的相似时间序列得到不同的Attention-LSTM模型.通过选取某市级配电网实测负荷数据以及气象等影响因素数据,验证了所提方法的有效性和实用性,准确率提升了2.75%且效率提升了616.8%. 展开更多
关键词 短期负荷预测 日负荷序列 负荷聚类 相似时间序列 长短期记忆网络
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基于趋势特征聚类的多元相似时间序列的提取 被引量:7
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作者 解初 王建东 +1 位作者 韩邦磊 王振 《科学技术与工程》 北大核心 2020年第7期2786-2793,共8页
历史相似时间序列的提取在数据挖掘、工业故障检测以及故障根源分析等领域应用非常广泛。针对工业报警系统中异常根源分析方法存在的问题,提出了一种基于趋势特征聚类的多元相似时间序列的提取方法,可以有效地辅助现场工作人员分析关键... 历史相似时间序列的提取在数据挖掘、工业故障检测以及故障根源分析等领域应用非常广泛。针对工业报警系统中异常根源分析方法存在的问题,提出了一种基于趋势特征聚类的多元相似时间序列的提取方法,可以有效地辅助现场工作人员分析关键变量发生异常变化的根源。首先对多元时间序列进行分段线性表示,获得变量的趋势特征信息;然后采用基于密度峰值聚类分析算法对获得的趋势特征在高维空间中聚类,从而实现历史数据的相似性提取;最后可根据关联变量的幅值变化量分析导致主变量发生异常变化的根源变量。数值仿真和实际工业数据案例验证了所提方法的有效性。 展开更多
关键词 故障根源分析 多元相似时间序列查找 分段线性表示 趋势特征聚类
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基于RCC-GRU模型的超短期风电功率预测方法 被引量:1
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作者 程江洲 潘飞 鲍刚 《计算机仿真》 北大核心 2023年第2期79-83,共5页
准确高效的风电功率预测对于风电场和电网的稳定运行非常重要。提出了一种基于辐射分类坐标(RCC)和门控循环单元(GRU)的超短期风电功率预测方法。首先,分析了不同气象因素对风力发电的影响以及不同时间段的影响程度。其次,提出了一种辐... 准确高效的风电功率预测对于风电场和电网的稳定运行非常重要。提出了一种基于辐射分类坐标(RCC)和门控循环单元(GRU)的超短期风电功率预测方法。首先,分析了不同气象因素对风力发电的影响以及不同时间段的影响程度。其次,提出了一种辐射分类坐标方法对相似的时间段进行分类和选择,将所选相似时间段的数据集(包括发电量和多元气象数据)重建为训练数据集。然后,将GRU神经网络作为该模型的学习网络。实验结果表明,所提出的模型的预测准确率和确定系数分别为97.6%和98.99%,并结合3个误差指标和训练时间分析,RCC-GRU模型的准确性和效率均优于其它3个比较模型。 展开更多
关键词 超短期风电预测 辐射分类坐标 相似时间 门控循环单元
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一类带核的平行机排序问题
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作者 鲁海燕 《数学研究》 CSCD 2000年第1期77-84,共8页
研究了一类工件具有相似加工时间的带核的平行机排序问题 ,运用 L PT算法求解 ,得到 L PT算法界的精确估计并对问题的某些情形 ,给出了界紧的例子 .
关键词 平行机排序 LPT算法 相似 相似加工时间 工件
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