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青藏高原中、东部气象站降水资料时间序列的构建与应用 被引量:20
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作者 刘田 阳坤 +1 位作者 秦军 田富强 《高原气象》 CSCD 北大核心 2018年第6期1449-1457,共9页
气象台站观测可以提供高精度的局地降水信息,但是台站数据缺失对降水趋势分析等气候变化研究有严重影响。青藏高原站点非常稀疏且难以维护,这种影响尤为严重。借助贝叶斯线性回归方法,建立缺失数据站点与其相邻站点降水量之间的数学关系... 气象台站观测可以提供高精度的局地降水信息,但是台站数据缺失对降水趋势分析等气候变化研究有严重影响。青藏高原站点非常稀疏且难以维护,这种影响尤为严重。借助贝叶斯线性回归方法,建立缺失数据站点与其相邻站点降水量之间的数学关系,对月降水量时间序列进行插补和延长,重构了1979-2015年间青藏高原中、东部148个站点的月降水完整时间序列。交叉验证显示插补和延长后的结果基本上能还原缺失数据站点降水的季节变化,且该方法优于几种常用的插值方法。构建的时间序列显示,1998年后高原东南部年降水量明显减少,东北部2002年以来则略有上升,而东南和东北部的过渡带则没有明显的年代际变化。 展开更多
关键词 青藏高原 站点降水 插补和延长 贝叶斯线性回归
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利用贝叶斯线性回归结合混合Copula函数分析风电功率的相关性 被引量:7
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作者 苏晨博 刘崇茹 +1 位作者 徐诗甜 岳昊 《中国电力》 CSCD 北大核心 2021年第8期182-189,共8页
分析风电场之间的出力相关性有助于合理规划风机的功率输送以及调度优化,从而提高传输线路的利用率。以冀北地区风场为例,首先分析了该区域风速的分布特性,然后利用贝叶斯线性回归算法建立混合Copula函数模型,拟合得到4个机群风速序列... 分析风电场之间的出力相关性有助于合理规划风机的功率输送以及调度优化,从而提高传输线路的利用率。以冀北地区风场为例,首先分析了该区域风速的分布特性,然后利用贝叶斯线性回归算法建立混合Copula函数模型,拟合得到4个机群风速序列的联合分布,计算出风电场之间的出力相关性,并与其他相关性函数建模进行对比研究。研究结果表明,基于贝叶斯线性回归的混合Copula函数模型能够提高参数估计的精确性,从而使得计算出的相关性更为准确,并且由其拟合得到的出力概率分布与实际风场出力的概率分布较为一致。 展开更多
关键词 贝叶斯线性回归 相关性 混合Copula函数 风电功率 出力概率
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基于贝叶斯模型的冗余报警识别技术
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作者 刘宏宇 彭运洪 胡立生 《热力透平》 2024年第1期20-25,共6页
目前电厂主要通过故障树分析法来识别冗余报警,但故障树模型在描述报警变量之间的相关关系的不确定性方面具有局限性。为了弥补故障树模型分析法的不足,提出了一种基于贝叶斯模型的冗余报警识别技术。在故障树模型基础上,建立电厂报警... 目前电厂主要通过故障树分析法来识别冗余报警,但故障树模型在描述报警变量之间的相关关系的不确定性方面具有局限性。为了弥补故障树模型分析法的不足,提出了一种基于贝叶斯模型的冗余报警识别技术。在故障树模型基础上,建立电厂报警系统的贝叶斯图,得到报警变量之间的关联关系。利用贝叶斯线性回归,建立底层报警变量与故障报警变量的线性模型,并使用马尔科夫蒙特卡洛采样算法学习模型参数。最后,根据模型参数确定了底层报警与故障报警之间的关联强度,识别冗余报警。采用该方法对电厂实际报警数据进行了仿真模拟,结果验证了该方法在工程应用领域的可行性。该研究对报警系统优化实践具有借鉴意义。 展开更多
关键词 报警系统 冗余报警 贝叶斯图模型 贝叶斯线性回归 马尔科夫蒙特卡洛方法
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基于贝叶斯线性回归的造价预测模型
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作者 袁剑波 郭平 曾恬宁 《武汉理工大学学报(信息与管理工程版)》 CAS 2024年第1期90-94,共5页
为在项目前期准确快速地预测高速公路造价,运用贝叶斯线性回归方程对造价进行预测。首先,识别高速公路造价影响因素,建立造价预测指标体系;其次,对收集的高速公路造价数据统一处理后,基于贝叶斯线性回归方程建立造价预测模型,并与BP神... 为在项目前期准确快速地预测高速公路造价,运用贝叶斯线性回归方程对造价进行预测。首先,识别高速公路造价影响因素,建立造价预测指标体系;其次,对收集的高速公路造价数据统一处理后,基于贝叶斯线性回归方程建立造价预测模型,并与BP神经网络预测模型进行预测效果对比;最后,利用Matlab进行仿真训练和预测。结果表明:相较于BP神经网络模型,贝叶斯线性回归模型具有更高的预测精度和稳定性,其预测值误差控制在5%以内,MAPE为2.29%,决定系数为0.925,可见贝叶斯回归模型的拟合度高、预测效果好,具有良好的可行性和适用性,可以应用于高速公路项目的造价预测。 展开更多
关键词 造价预测 高速公路 贝叶斯线性回归 BP神经网络 MAPE
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人工神经网络在作物基因组选择中的应用 被引量:3
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作者 束永俊 吴磊 +1 位作者 王丹 郭长虹 《作物学报》 CAS CSCD 北大核心 2011年第12期2179-2186,共8页
目前,基因组选择育种主要采用线性模型估计遗传育种值指导作物遗传育种的筛选过程,但是生物体内的基因以及遗传位点的关系主要是复杂的非线性调控。本研究将人工神经网络技术应用到作物基因组选择育种中,对现有的作物基因组选择育种模... 目前,基因组选择育种主要采用线性模型估计遗传育种值指导作物遗传育种的筛选过程,但是生物体内的基因以及遗传位点的关系主要是复杂的非线性调控。本研究将人工神经网络技术应用到作物基因组选择育种中,对现有的作物基因组选择育种模型进行优化,建立了高效的作物基因组选择预测系统,并与其他线性回归预测模型进行比较。通过分析小麦的育种数据发现,基于人工神经网络的遗传育种估计效果优于其他线性回归预测模型,预测育种值与实际育种值间的相关系数平均值达0.6636,相应的岭回归BLUP、贝叶斯线性回归模型和基于系谱信息的贝叶斯回归模型的预测能力分别为0.6422、0.6294和0.6573;最优预测效果达0.8379,远高于其他2种模型的最优结果。同时,基于人工神经网络的基因组选择模型的预测效果稳定,与传统的统计模型相近。因此,利用人工神经网络技术建立基因组选择是可行的。 展开更多
关键词 基因组选择 小麦 人工神经网络 回归BLUP 贝叶斯线性回归
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电力系统注入转移分布因子的概率估计 被引量:3
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作者 王栋 杨明 +1 位作者 韩学山 张弘信 《电力系统自动化》 EI CSCD 北大核心 2015年第22期46-52,共7页
电力系统监测技术的迅速发展,为基于样本信息的电力系统分析技术提供了坚实的数据基础,为电力系统运行分析理论的发展提供了新的思路。注入转移分布因子是电力系统重要的线性化因子,支路开断分布因子、功率传输分布因子、开断传输分布... 电力系统监测技术的迅速发展,为基于样本信息的电力系统分析技术提供了坚实的数据基础,为电力系统运行分析理论的发展提供了新的思路。注入转移分布因子是电力系统重要的线性化因子,支路开断分布因子、功率传输分布因子、开断传输分布因子等线性化因子均可由注入转移分布因子直接导出,因此,注入转移分布因子在电力系统阻塞管理、安全校验、优化潮流等应用中具有重要的作用。在上述背景下,文中基于贝叶斯线性回归建模技术与吉布斯采样数值解法提出了一种基于量测数据的注入转移分布因子的概率估计方法。该方法除具有基于量测注入转移因子确定性估计方法的优点外,更能够提供概率性的估计结果,在给出注入转移分布因子估计值的同时,量化由于线性化、测量偏差等因素造成的估计误差,为发展具有鲁棒性的电力系统安全评估、调度决策技术提供了必需的决策依据。利用河南省局部输电网络的实际量测数据对所述方法进行了测试,实验结果验证了该方法的可行性与有效性。 展开更多
关键词 注入转移分布因子 概率估计 贝叶斯线性回归 量测数据 吉布斯采样
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基于变分贝叶斯层次概率模型的非刚性点集配准 被引量:2
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作者 何淇淇 林刚 +1 位作者 周杰 杨扬 《计算机学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2021年第9期1866-1887,共22页
非刚性点集配准是计算机视觉和模式识别领域的基础研究问题,现今的非刚性点集配准算法在存在大量离群点、噪声、点集对应关系缺失、旋转和形变情况下,不能非常准确地评估出两个点集间的对应关系.本文通过交替执行点集对应关系评估和空... 非刚性点集配准是计算机视觉和模式识别领域的基础研究问题,现今的非刚性点集配准算法在存在大量离群点、噪声、点集对应关系缺失、旋转和形变情况下,不能非常准确地评估出两个点集间的对应关系.本文通过交替执行点集对应关系评估和空间转换更新两个步骤来逐步恢复点集间一一对应关系.在对应关系评估步骤,首先本文基于有限重尾学生t分布隐变量混合模型(student-t distribution Latent Mixture Model,简称TLMM)构造变分贝叶斯层次概率模型(Variational Bayes Hierarchical Probability Model,简称VBHPM)并将其分为对应关系评估组件和离群点聚合组件,分别用来评估点集间对应关系和聚合离群点,同时使用贝叶斯线性回归方法来抵抗噪声的干扰.其次本文加入Dirichlet先验分布来动态调节模型的混合比例,为对应关系缺失的点分配较小的混合比例以保持点集结构的稳定性.在空间转换更新步骤,本文基于变分贝叶斯(Variational Bayes,简称VB)框架来迭代更新模型参数,并提出树状平均场因式分解方法来维持模型参数间的依赖关系,以获得更紧致的变分下界.此外,本文提出自适应全局-局部约束策略来维持点集间结构的稳定性,抵抗形变和旋转影响的同时实现从局部到全局的约束过程.最后,本文采用了双阶段先验退火方案,在退火过程中使用Gamma先验分布来动态调节精度,实现由粗到精的配准过程.在实验部分,本文不仅测试了VBHPM的性能,而且展示了点集和图像配准的结果,并与当前流行的13种算法进行了比较,VBHPM皆能展现较准确的配准结果和较高的精度. 展开更多
关键词 非刚性点集配准 变分贝叶斯层次概率模型 贝叶斯线性回归 树状平均场 自适应全局-局部约束策略 双阶段先验退火方案
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基于贝叶斯线性回归的鸟害故障分析 被引量:2
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作者 朱朋辉 赵全忠 +1 位作者 廖志文 黄智明 《南京信息工程大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2022年第2期227-232,共6页
近年来,害鸟引起广东电网输电线路故障所占比例逐渐增高,成为电网安全的主要隐患之一.如何降低鸟害故障,已经成为输电线路运行维护所面临的一个新的课题.输电线路分布区域广,盲目的人工驱赶鸟类难以有效防止鸟害,因此通过对鸟害故障进... 近年来,害鸟引起广东电网输电线路故障所占比例逐渐增高,成为电网安全的主要隐患之一.如何降低鸟害故障,已经成为输电线路运行维护所面临的一个新的课题.输电线路分布区域广,盲目的人工驱赶鸟类难以有效防止鸟害,因此通过对鸟害故障进行分析是防止鸟害的有力支持.通过收集广东电网2015—2019年5年来的鸟害运维数据,根据鸟害故障的地理环境特征、杆塔结构特征与季节特征,建立鸟害故障分析模型.首先,分别分析地理特征、杆塔结构特征以及不同季节对鸟害故障的影响,然后训练Mask R-CNN神经网络提取杆塔周围的地理环境特征,最后建立基于贝叶斯线性回归的鸟害故障分析模型,并使用相关系数R;评估模型的精度.实验结果表明,本文所构建的鸟害故障分析模型具有较高的准确性和可靠性. 展开更多
关键词 鸟害 贝叶斯线性回归 Mask R-CNN
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基于渐增负荷运动的VO2max预测模型研究 被引量:1
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作者 王飞 付海霞 王新雨 《体育研究与教育》 2020年第3期89-96,共8页
目的:探讨渐增负荷运动的最大摄氧量(VO2max)与运动员心肺功能关系。方法:选取25名高校国家级男性游泳运动员获得渐增负荷运动下心肺功能数据集,基于偏相关系数和贝叶斯线性回归实现数据降维和重要指标筛选,构建不同参数组合的线性回归... 目的:探讨渐增负荷运动的最大摄氧量(VO2max)与运动员心肺功能关系。方法:选取25名高校国家级男性游泳运动员获得渐增负荷运动下心肺功能数据集,基于偏相关系数和贝叶斯线性回归实现数据降维和重要指标筛选,构建不同参数组合的线性回归模型。结果:(1)偏相关分析揭示了11种心肺功能指标与VO2max显著相关;(2)贝叶斯线性回归揭示了与VO2max关联最强的五个指标:摄氧量/心率(VO2/HR)、代谢当量(METS)、体重(Weight)、摄氧量/体重(VO2/Kg)和每分钟通气量(VE);(3)模型性能检验结果揭示了四种模型均具有较高可靠性(均R^2>0.998,P<0.001)。结论:VO2max与HR具有非直接线性关系;与Weight具有多重关系;与MET和VE的关系密切;最优预测模型为:VO2max=-1656.261+3.401×VE+63.628×VO2/HR+141.724×METS+21.915×Weight。 展开更多
关键词 VO2MAX 偏相关分析 贝叶斯线性回归 多元线性回归 预测模型
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贝叶斯回归的多核ESN在站立姿态下的操纵舒适性预测研究 被引量:1
10
作者 赵川 余隋怀 +2 位作者 寸文哲 陈晨 王龙 《机械科学与技术》 CSCD 北大核心 2019年第11期1778-1783,共6页
操纵舒适性是人机系统研究的重要内容之一。针对操纵舒适性评价的不确定性和模糊性,构建基于贝叶斯的多核回声状态网络(Echo state network,ESN)模型,对站立姿态下的操纵舒适性进行评价。通过实验,收集不同操纵位置对用户的舒适性影响... 操纵舒适性是人机系统研究的重要内容之一。针对操纵舒适性评价的不确定性和模糊性,构建基于贝叶斯的多核回声状态网络(Echo state network,ESN)模型,对站立姿态下的操纵舒适性进行评价。通过实验,收集不同操纵位置对用户的舒适性影响。15名被试者参与了本次实验,每个被试者需要完成100个操纵任务,实验过程中被试者的操纵姿势、目标位置、脚底压力、被试人体尺寸和主观舒适性的数据将被记录下来。选取了10%的实验数据对所提出的方法进行了验证,并与BP神经网络预测模型进行比较,结果表明T-S FNN模型具有较小的均方根误差。最后随机选取了10组操纵任务与快速上肢评估方法(RULA)进行比较,结果表明该方法和实际值相关性系数为0.97(p<0.05),与RULA结果的相关性为0.66(p<0.05),说明该方法能够较好地反应真实结果。 展开更多
关键词 操纵舒适性 多核回声状态网络 贝叶斯线性回归 人机工效
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基于基因组选择模型预测拟南芥开花时间的研究
11
作者 化烨 《陇东学院学报》 2016年第3期46-52,共7页
植物开花是植物生长和发育过程中的一个重要性状,受到植物遗传因素和外界环境因素共同调控。通过BLR模型,利用不同遗传群体的基因型和开花期的表型数据,对拟南芥的开花期性状进行基因组预测。以预测的拟南芥开花期和拟南芥真实开花期间... 植物开花是植物生长和发育过程中的一个重要性状,受到植物遗传因素和外界环境因素共同调控。通过BLR模型,利用不同遗传群体的基因型和开花期的表型数据,对拟南芥的开花期性状进行基因组预测。以预测的拟南芥开花期和拟南芥真实开花期间的相关系数作为预测的准确率,发现不同拟南芥群体的基因组预测效果差异较大,最优群体的准确率均值为0.83,最差群体的准确率均值为0.40。研究表明:遗传群体亲本间的基因组相似程度将会影响基因组预测的效果,亲本基因组相似度过低时,基因组预测开花期的效果较差,基因组相似程度适中时,基因组预测效果最好。因此,通过选择合适的亲本材料,对拟南芥或其它作物进行基因组预测,可以选育开花期性状优异的品种,这具有重要的应用价值。 展开更多
关键词 基因组预测 拟南芥 开花时间 贝叶斯线性回归
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面向城市固废焚烧过程的缺失数据填充及应用 被引量:1
12
作者 汤健 徐雯 +1 位作者 夏恒 乔俊飞 《北京工业大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2023年第4期435-448,共14页
针对城市固废焚烧(municipal solid waste incineration, MSWI)过程中存在的随机和连续数据缺失问题,提出了一种基于专家经验和约简特征集成模型的填充方法.首先,将过程数据缺失情况识别为随机分布、时间维度和特征维度缺失3种类型.接着... 针对城市固废焚烧(municipal solid waste incineration, MSWI)过程中存在的随机和连续数据缺失问题,提出了一种基于专家经验和约简特征集成模型的填充方法.首先,将过程数据缺失情况识别为随机分布、时间维度和特征维度缺失3种类型.接着,基于专家经验对前2种类型进行缺失填充后,面向第3种类型基于分布相似性和互信息相关性为缺失特征预测模型选择建模数据集和约简特征,建立具有互补特性的随机森林、梯度提升决策树和反向传播神经网络子模型对缺失值进行初步预测,利用贝叶斯线性回归(Bayesian linear regression, BLR)构建集成模型以获得最终填充值.最后,利用填充后的MSWI数据建立基于跨层全连接深度森林回归的二噁英排放浓度软测量模型.实验结果表明所提方法提高了MSWI过程数据的质量. 展开更多
关键词 城市固废焚烧(municipal solid waste incineration MSWI) 数据填充 专家经验 约简特征 集成模型 贝叶斯线性回归(Bayesian linear regression BLR)
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基于稀疏贝叶斯学习的煤岩图像识别方法
13
作者 赵泽宾 孙卓 《云南化工》 CAS 2020年第1期110-112,共3页
为了探索煤岩图像识别的新方法,提出了基于稀疏贝叶斯学习(SBL)的煤岩图像识别方法。该学习模型是在贝叶斯框架下,有着更强大的数据挖掘能力和稀疏能力,并通过该模型下的回归和分类算法成功的解决了煤岩图像识别的实际问题。实验证明,... 为了探索煤岩图像识别的新方法,提出了基于稀疏贝叶斯学习(SBL)的煤岩图像识别方法。该学习模型是在贝叶斯框架下,有着更强大的数据挖掘能力和稀疏能力,并通过该模型下的回归和分类算法成功的解决了煤岩图像识别的实际问题。实验证明,不论是运行速度还是识别率方面均取得不错的效果。 展开更多
关键词 稀疏贝叶斯学习 煤岩图像识别 稀疏贝叶斯线性回归
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海上短波通信的建模
14
作者 韩衍霜 杨晓 李广儒 《电子技术与软件工程》 2018年第17期50-51,66,共3页
本文针对由陆地发出的高频无线电波,考虑当它从电离层反射到海面的情况,采用贝叶斯线性回归模型解决平静海面反射问题,进一步用EM(期望最大化)算法求解复杂贝叶斯模型进而解决汹涌海面的反射问题,并比较二者反射强度的不同;采用海上信... 本文针对由陆地发出的高频无线电波,考虑当它从电离层反射到海面的情况,采用贝叶斯线性回归模型解决平静海面反射问题,进一步用EM(期望最大化)算法求解复杂贝叶斯模型进而解决汹涌海面的反射问题,并比较二者反射强度的不同;采用海上信道模型分析汹涌的海面上信号接收问题,并且进一步分析行驶的船舶使用短波进行通信,接收天气和交通报告的具体工作原理。 展开更多
关键词 短波 贝叶斯线性回归模型 EM 算法 海上信道模型
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