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智慧教室移动端管理平台开发
被引量:
3
1
作者
沈萍萍
曹硕硕
+1 位作者
仲佩
王昂
《电脑知识与技术(过刊)》
2016年第4X期185-186,共2页
课题在通过无线传感技术获取到感知数据的基础上,开发手机APP移动端管理平台。移动端通过JSON数据格式实现和智慧教室监控服务器的通信,获取教室环境参数和设备信息。移动端已实现对教室设备的智能总控、课堂考勤登记、教室课表信息查...
课题在通过无线传感技术获取到感知数据的基础上,开发手机APP移动端管理平台。移动端通过JSON数据格式实现和智慧教室监控服务器的通信,获取教室环境参数和设备信息。移动端已实现对教室设备的智能总控、课堂考勤登记、教室课表信息查询等。该平台将设备监控和教学管理结合起来,使之成为智慧校园的一个组成部分。
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关键词
智慧教室
移动
管理
平台
开发
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职称材料
基于UKF-LSSVM的燃煤机组NO_x排放浓度预测方法
被引量:
6
2
作者
张友卫
曹硕硕
+4 位作者
魏威
李春岩
曾令超
杨晨琛
李益国
《自动化仪表》
CAS
2018年第12期13-17,共5页
目前,燃煤机组广泛采用选择性催化还原(SCR)脱硝技术。对燃煤机组NO_x排放浓度进行准确预测,不但有利于进一步提高SCR控制系统的调节品质,而且可以评估现场所收集到的数据是否真实准确,为环保部门对电厂排放NO_x浓度进行监管执法提供依...
目前,燃煤机组广泛采用选择性催化还原(SCR)脱硝技术。对燃煤机组NO_x排放浓度进行准确预测,不但有利于进一步提高SCR控制系统的调节品质,而且可以评估现场所收集到的数据是否真实准确,为环保部门对电厂排放NO_x浓度进行监管执法提供依据。提出一种基于无迹卡尔曼滤波最小二乘支持向量机(UKF-LSSVM)的NO_x排放浓度预测方法。基于现场数据和理论分析,确定了脱硝系统动态模型的输入和输出变量。采用无迹卡尔曼滤波(UKF)不断更新核参数σ和其他模型参数α、b,并采用样本更新策略对支持向量进行更新,提高了模型的自适应能力。将该方法用于某300 MW机组脱硝系统的NO_x排放浓度预测。仿真结果表明,所建模型能够准确预测燃煤机组NO_x排放浓度。与原有基于批量最小二乘支持向量机(LSSVM)建立的稳态模型相比,该方法具有更高的预测精度和自适应能力,为进一步研究脱硝系统动态优化控制奠定了基础。
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关键词
无迹卡尔曼滤波
最小二乘支持向量机
燃煤机组
脱硝系统
NOx排放浓度
动态建模
自适应
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职称材料
题名
智慧教室移动端管理平台开发
被引量:
3
1
作者
沈萍萍
曹硕硕
仲佩
王昂
机构
苏州市职业大学
出处
《电脑知识与技术(过刊)》
2016年第4X期185-186,共2页
基金
江苏省现代教育技术研究2015年度立项课题<信息技术环境下高职院校认知学徒制教学模式应用实践研究>(课题编号:2015-R-44238)
2015年苏州市职业大学研究性课程<基于物联网技术的智慧教室管理系统设计与开发>(课题编号:SZDYKC-150604)
+1 种基金
2014年苏州市职业大学成果创新项目<基于物联网技术的智慧教室构建及管理研究>(课题编号2014SZDCC12)
2013年苏州市职业大学教学改革项目<基于云服务的协作学习平台建设研究>(SZDJG-13008)
文摘
课题在通过无线传感技术获取到感知数据的基础上,开发手机APP移动端管理平台。移动端通过JSON数据格式实现和智慧教室监控服务器的通信,获取教室环境参数和设备信息。移动端已实现对教室设备的智能总控、课堂考勤登记、教室课表信息查询等。该平台将设备监控和教学管理结合起来,使之成为智慧校园的一个组成部分。
关键词
智慧教室
移动
管理
平台
开发
Keywords
intelligent classroom
mobile
management
platform
development
分类号
TP311.52 [自动化与计算机技术—计算机软件与理论]
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职称材料
题名
基于UKF-LSSVM的燃煤机组NO_x排放浓度预测方法
被引量:
6
2
作者
张友卫
曹硕硕
魏威
李春岩
曾令超
杨晨琛
李益国
机构
江苏方天电力技术有限公司
东南大学能源与环境学院
出处
《自动化仪表》
CAS
2018年第12期13-17,共5页
基金
国家自然科学基金资助项目(51476027)
文摘
目前,燃煤机组广泛采用选择性催化还原(SCR)脱硝技术。对燃煤机组NO_x排放浓度进行准确预测,不但有利于进一步提高SCR控制系统的调节品质,而且可以评估现场所收集到的数据是否真实准确,为环保部门对电厂排放NO_x浓度进行监管执法提供依据。提出一种基于无迹卡尔曼滤波最小二乘支持向量机(UKF-LSSVM)的NO_x排放浓度预测方法。基于现场数据和理论分析,确定了脱硝系统动态模型的输入和输出变量。采用无迹卡尔曼滤波(UKF)不断更新核参数σ和其他模型参数α、b,并采用样本更新策略对支持向量进行更新,提高了模型的自适应能力。将该方法用于某300 MW机组脱硝系统的NO_x排放浓度预测。仿真结果表明,所建模型能够准确预测燃煤机组NO_x排放浓度。与原有基于批量最小二乘支持向量机(LSSVM)建立的稳态模型相比,该方法具有更高的预测精度和自适应能力,为进一步研究脱硝系统动态优化控制奠定了基础。
关键词
无迹卡尔曼滤波
最小二乘支持向量机
燃煤机组
脱硝系统
NOx排放浓度
动态建模
自适应
Keywords
Unscented Kalman filter(UKF)
Least squares support vector machine(LSSVM)
Coal-fired unit
Denitration system
NOx emission concentration
Dynamic modeling
Self- adaptation
分类号
TH81 [机械工程—精密仪器及机械]
TP27 [自动化与计算机技术—检测技术与自动化装置]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
智慧教室移动端管理平台开发
沈萍萍
曹硕硕
仲佩
王昂
《电脑知识与技术(过刊)》
2016
3
下载PDF
职称材料
2
基于UKF-LSSVM的燃煤机组NO_x排放浓度预测方法
张友卫
曹硕硕
魏威
李春岩
曾令超
杨晨琛
李益国
《自动化仪表》
CAS
2018
6
下载PDF
职称材料
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