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An Autonomous Incremental Learning Algorithm for Radial Basis Function Networks
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作者 Seiichi Ozawa Toshihisa Tabuchi +1 位作者 Sho Nakasaka Asim Roy 《Journal of Intelligent Learning Systems and Applications》 2010年第4期179-189,共11页
In this paper, an incremental learning model called Resource Allocating Network with Long-Term Memory (RAN-LTM) is extended such that the learning is conducted with some autonomy for the following functions: 1) data c... In this paper, an incremental learning model called Resource Allocating Network with Long-Term Memory (RAN-LTM) is extended such that the learning is conducted with some autonomy for the following functions: 1) data collection for initial learning, 2) data normalization, 3) addition of radial basis functions (RBFs), and 4) determination of RBF cen-ters and widths. The proposed learning algorithm called Autonomous Learning algorithm for Resource Allocating Network (AL-RAN) is divided into the two learning phases: initial learning phase and incremental learning phase. And the former is further divided into the autonomous data collection and the initial network learning. In the initial learning phase, training data are first collected until the class separability is converged or has a significant dif-ference between normalized and unnormalized data. Then, an initial structure of AL-RAN is autonomously determined by selecting a moderate number of RBF centers from the collected data and by defining as large RBF widths as possible within a proper range. After the initial learning, the incremental learning of AL-RAN is conducted in a sequential way whenever a new training data is given. In the experiments, we evaluate AL-RAN using five benchmark data sets. From the experimental results, we confirm that the above autonomous functions work well and the efficiency in terms of network structure and learning time is improved without sacrificing the recognition accuracy as compared with the previous version of AL-RAN. 展开更多
关键词 AUTONOMOUS LEARNING incrementAL LEARNING radial BASIS Function Network PATTERN Recognition
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基于增量学习的混合RBF-ELM网络医学数据分类探析
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作者 金丹丹 闻辉 《延边大学学报(自然科学版)》 CAS 2024年第3期56-60,共5页
为提高传统学习算法的数据分类性能,提出了一种基于增量学习的混合RBF-ELM网络(IHRBF-ELM),并应用于医学数据分类.在网络结构的构建上,将RBF隐藏层与ELM隐藏层相级联,即在连接输入层与ELM隐藏层之间加入RBF映射层;在学习算法的实现上,... 为提高传统学习算法的数据分类性能,提出了一种基于增量学习的混合RBF-ELM网络(IHRBF-ELM),并应用于医学数据分类.在网络结构的构建上,将RBF隐藏层与ELM隐藏层相级联,即在连接输入层与ELM隐藏层之间加入RBF映射层;在学习算法的实现上,先采用基于势函数聚类的增量学习算法,实现RBF隐藏层高斯核个数及核参数的自动优化估计,并在RBF核空间使用极限学习机优化算法,实现网络输出权值的优化.在不同的医学分类数据集上,通过对混合RBF-ELM网络算法与PFRBF、ELM、HRBF-BP算法进行对比,发现该算法的网络分类精度显著优于其他算法.研究结果对提高传统学习算法的数据分类能力具有参考价值. 展开更多
关键词 径向基函数 极限学习机 增量学习 混合RBF-ELM网络 数据分类
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塔里木河下游胡杨径向生长与地下水的关系 被引量:21
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作者 安红燕 徐海量 +2 位作者 叶茂 禹朴家 龚君君 《生态学报》 CAS CSCD 北大核心 2011年第8期2053-2059,共7页
通过分析塔里木河下游地区地下水位与胡杨径向生长量的相互关系,建立胡杨径向生长量随地下水位变化的函数模型,并从数理统计学的角度验证了胡杨生长的胁迫水位和临界水位。结果表明:(1)随着地下水位的下降,胡杨径向生长量的均值逐渐减小... 通过分析塔里木河下游地区地下水位与胡杨径向生长量的相互关系,建立胡杨径向生长量随地下水位变化的函数模型,并从数理统计学的角度验证了胡杨生长的胁迫水位和临界水位。结果表明:(1)随着地下水位的下降,胡杨径向生长量的均值逐渐减小。(2)胡杨径向生长量与地下水位之间存在极显著的回归关系,其最佳回归模拟函数为四次多项式Y=0.003X4-0.080X3+0.731X2-3.060X+6.934,判定系数R2为0.857,P值为0.0001。(3)通过分析可知:胡杨生长的胁迫水位是4.71 m,临界水位是8.62 m。胡杨正常生长的水位区间为0.5—4.71 m,受到胁迫的水位区间为4.71—8.62 m,当地下水位大于8.62 m时,胡杨将会呈现出衰败景象,此时,胡杨径向生长量的变化率逐渐向0接近,表明胡杨径向生长趋向停止。 展开更多
关键词 塔里木河下游 地下水位 胡杨 径向生长量
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芦芽山林线组成树种白杄径向生长特征及其与环境因子的关系 被引量:9
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作者 杨艳刚 张文涛 +2 位作者 任斐鹏 王耿锐 董满宇 《生态学报》 CAS CSCD 北大核心 2009年第12期6793-6804,共12页
在山西芦芽山林线附近,应用树干径向变化记录仪(Dendrometer)测量了6株白杄树干的径向生长过程,同步监测环境因子。观测期分为两个阶段,分别是7月15日~8月7日(夏季期),9月5日~10月9日(秋季期)。结果表明:(1)白杄树干径向变化在晴好天... 在山西芦芽山林线附近,应用树干径向变化记录仪(Dendrometer)测量了6株白杄树干的径向生长过程,同步监测环境因子。观测期分为两个阶段,分别是7月15日~8月7日(夏季期),9月5日~10月9日(秋季期)。结果表明:(1)白杄树干径向变化在晴好天气呈现出有规律地波动式上升,在阴雨天气下则表现为持续上升,降雨结束后迅速下降;(2)树干径向生长生长曲线在两个阶段都呈二次曲线形式,在夏季期内树干径向生长为正,在秋季期初始阶段为负在9月中旬后逐渐变为0。(3)在两个观测期内的非降雨期内,树干径向变化与空气温度负相关,与空气相对湿度、土壤含水量、土壤水势正相关与土壤温度相关关系在两个时期内不同;在两个观测期内的降雨时段内,树干径向变化与环境因子的相关关系均不同。(4)距离分析结果表明,在秋季期内,温暖湿润的环境适宜白杄的生长,在夏季期内,湿润环境有利于白杄的生长。 展开更多
关键词 芦芽山林线 树干径向生长量 温度因子 水分因子 白杄
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不同林龄胡杨径向生长量与地下水的关系 被引量:6
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作者 王敏 徐海量 +2 位作者 叶茂 赵新风 王希义 《水土保持研究》 CSCD 北大核心 2017年第1期357-360,共4页
胡杨是塔里木河河道周围重要的适生树种,对调节区域小气候具有重要的作用。径向生长是反映胡杨生长状况的重要指标,它与地下水位的关系是很多研究关注的焦点。以往的研究将所有林龄的胡杨作为一个整体来对它与地下水之间的响应关系进行... 胡杨是塔里木河河道周围重要的适生树种,对调节区域小气候具有重要的作用。径向生长是反映胡杨生长状况的重要指标,它与地下水位的关系是很多研究关注的焦点。以往的研究将所有林龄的胡杨作为一个整体来对它与地下水之间的响应关系进行研究,却忽略了胡杨由于林龄存在差异,它们对地下水位的响应可能不同。所以该文以塔里木河下游为研究区,选取了不同林龄胡杨的径向生长量作为研究对象,利用曲线回归的方法分别与地下水埋深建立函数关系,并借助灵敏度分析确定了其与地下水埋深响应的敏感点,以实现定量分析的目的。结果表明:(1)胡杨中林和近熟林的径向生长量随地下水埋深下降呈减小特点;(2)胡杨径向生长量受地下水埋深的影响,总体上为4次多项式,但不同林龄的胡杨遵循不同的拟合关系;通过灵敏度分析,胡杨林龄的差异导致其胁迫水位和停止生长的水位也不同。通过研究,证明了胡杨不同林龄与地下水的关系不同,因此在开展恢复时应采取不同的对策。 展开更多
关键词 年轮水文学 适宜水位 灵敏度 径向生长量 地下水埋深 中龄林 近熟林
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塔里木河下游不同断面胡杨径向生长对地下水变化的敏感性研究 被引量:9
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作者 张芸 叶茂 《西北植物学报》 CAS CSCD 北大核心 2016年第4期818-824,共7页
以塔里木河下游干旱荒漠区胡杨为研究对象,选择英苏、依干不及麻、阿拉干、喀尔达依4个不同断面,通过定点监测4个典型断面的地下水位,并测定计算胡杨的径向生长量,对比分析4个不同断面的胡杨径向生长与地下水埋深之间的关系,定量研究胡... 以塔里木河下游干旱荒漠区胡杨为研究对象,选择英苏、依干不及麻、阿拉干、喀尔达依4个不同断面,通过定点监测4个典型断面的地下水位,并测定计算胡杨的径向生长量,对比分析4个不同断面的胡杨径向生长与地下水埋深之间的关系,定量研究胡杨生长的合理水位,为塔里木河下游胡杨健康生长和恢复提供理论依据。结果表明:(1)4个断面的胡杨年轮宽度在2000年以后有明显上升,英苏断面年轮宽度变化起伏最为明显,依干不及麻断面年轮宽度变化起伏最平缓。在2000年以前(为排除人工输水的干扰),胡杨年轮指数的变化有显著差异性,起伏最明显为依干不及麻断面,最平缓为阿拉干断面,喀尔达依断面有明显下降趋势。(2)4个断面的胡杨径向生长量与地下水埋深之间呈负相关关系,建立回归模型,拟合方程均通过0.05水平检验,拟合关系较好。(3)4个断面的胡杨径向生长量随着地下水位的下降,其灵敏度呈先增大后减小的趋势。灵敏度最大值对应的地下水位分别是:英苏断面5.38m、喀尔达依断面6.66m、阿拉干断面7.81m、依干不及麻断面7.84m。说明4个断面的胡杨径向生长对地下水位变化响应的敏感度存在差异,胡杨生长敏感的地下水位范围在5.4~7.8m之间。 展开更多
关键词 塔里木河下游 地下水 胡杨 径向生长量
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基于D-P准则的理想弹塑性材料本构关系积分的渐近解析解——子增量法 被引量:7
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作者 陈新 杨强 +1 位作者 黄岩松 陈欣 《岩石力学与工程学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2002年第A02期2465-2469,共5页
对基于D-P准则的弹塑性有限元增量计算的有效算法(增量法)进行了改进。当应变增量较大时,采用子增量法,构造了弹塑性本构关系积分的渐近解析解。证明了在径向加载的情况下,增量法就是精确解:根据对增量法的误差分析,提出了子增量法步数... 对基于D-P准则的弹塑性有限元增量计算的有效算法(增量法)进行了改进。当应变增量较大时,采用子增量法,构造了弹塑性本构关系积分的渐近解析解。证明了在径向加载的情况下,增量法就是精确解:根据对增量法的误差分析,提出了子增量法步数的计算方法。 展开更多
关键词 弹塑性力学 增量法 子增量法 径向加载
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金属板料单点增量成形的径向精度研究 被引量:4
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作者 范渊 李言 +2 位作者 杨明顺 姚梓萌 柏朗 《机械强度》 CAS CSCD 北大核心 2017年第2期373-379,共7页
金属板料单点增量成形件精度不足是制约该技术发展的一项重要因素,径向精度是成形件精度的重要组成部分。金属材料采用1060铝板,主要对单点增量成形过程中造成径向误差的原因进行分析,利用Abaqus有限元分析软件,建立单点增量成形有限元... 金属板料单点增量成形件精度不足是制约该技术发展的一项重要因素,径向精度是成形件精度的重要组成部分。金属材料采用1060铝板,主要对单点增量成形过程中造成径向误差的原因进行分析,利用Abaqus有限元分析软件,建立单点增量成形有限元模型,分析工具头直径、层间距、进给速度、板料厚度、成形角度等工艺参数对径向误差值的影响,并通过实验验证有限元模拟的正确性。结果表明:径向误差值随着工具头直径、层间距、成形角度和板料厚度的增大而增加,进给速度对径向误差影响不显著。 展开更多
关键词 单点增量成形 径向精度 实验研究 有限元分析
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点对点损耗灵敏度一致的等值辐射网输电损耗分摊 被引量:2
9
作者 金球星 李卫东 《电力系统自动化》 EI CSCD 北大核心 2005年第10期11-15,共5页
用等值辐射网络分摊输电损耗是一个全新的思路。文中分析发现已有方法没有充分利用实际输电网络的结构与潮流状态,且存在以辐射网络的支路导纳为待求量去求辐射网络不能解决发电机与负荷同节点的问题。文中方法通过引入实际输电网络发... 用等值辐射网络分摊输电损耗是一个全新的思路。文中分析发现已有方法没有充分利用实际输电网络的结构与潮流状态,且存在以辐射网络的支路导纳为待求量去求辐射网络不能解决发电机与负荷同节点的问题。文中方法通过引入实际输电网络发电机与负荷之间的点对点损耗灵敏度,可比较充分地利用实际网络的结构与潮流状态;以辐射网络中支路上的潮流作为待求量,可解决发电机与负荷同节点问题。一个包含4台发电机6个负荷节点系统的计算结果验证了文中方法的合理性。 展开更多
关键词 损耗分摊 点对点损耗灵敏度 等值辐射网络
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一种基于增量元模型方法的全局优化算法
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作者 魏昕 吴义忠 陈立平 《中国机械工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2013年第5期623-627,共5页
针对复杂仿真模型的全局优化问题,提出一种基于增量元模型方法的全局优化算法。首先,分析了现有增量拉丁超立方采样方法新增点数量难以控制以及其数值必须为原采样点数量的整数倍的缺陷,在此基础上利用减法规则思想改进了增量拉丁超立... 针对复杂仿真模型的全局优化问题,提出一种基于增量元模型方法的全局优化算法。首先,分析了现有增量拉丁超立方采样方法新增点数量难以控制以及其数值必须为原采样点数量的整数倍的缺陷,在此基础上利用减法规则思想改进了增量拉丁超立方采样;其次,将改进后的增量拉丁超立方采样与径向基函数的增量更新方法相结合,提出了一种全新的高效全局优化算法;最后,将该算法应用于压力容器的优化设计,计算结果证明了该方法的实用性与工程有效性。 展开更多
关键词 元模型 全局优化 径向基函数 增量拉丁超立方采样
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鲁棒LSSVR的模拟电路性能在线评价策略 被引量:1
11
作者 张爱华 王永超 +1 位作者 宋心点 秦玉平 《仪器仪表学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2013年第10期2328-2335,共8页
针对模拟电路性能的在线评价问题,既要考虑运算速度又要考虑评价的可靠性。而现场数据的采集常包含有错值,对于错值正确的处理直接关乎到评价结果的可靠性。运用标准支持向量回归机(LSSVR),结合鲁棒学习的优越性,设计修正双核径向基核函... 针对模拟电路性能的在线评价问题,既要考虑运算速度又要考虑评价的可靠性。而现场数据的采集常包含有错值,对于错值正确的处理直接关乎到评价结果的可靠性。运用标准支持向量回归机(LSSVR),结合鲁棒学习的优越性,设计修正双核径向基核函数(MDRBF)在线调节核宽度保证支持向量数目确定的精确性,利用改进的鲁棒学习算法处理包含错值的数据集,在线完成模拟电路输出预测与实际输出对比,获取预测误差。该方法利用鲁棒学习算法更新LSSVR权值来处理错值,同时应用增量、减量交互的学习方法兼顾历史数据,控制存储数据总量,完成鲁棒LSSVR(RLSSVR)模型的在线更新。实验以高校模拟电路实验为依托,采用近两年内由精密仪器设备测评所得的小功率放大器的8项技术指标构建训练集,进行RLSSVR在线评价。实验表明,所提出的方法能有效处理错值所带来的回归偏差,性能优于传统LSSVR法、ε-SVR法及WLSSVR法,与精密仪器性能评价结果较为接近,且有较优的运算速度,适于在线推广。 展开更多
关键词 鲁棒支持向量回归机 修正双核径向基核函数 阈值 增减交互 模拟电路 评价策略
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一种带修剪的增量极速学习模糊神经网络 被引量:1
12
作者 胡蓉 徐蔚鸿 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2013年第5期279-282,共4页
由Huang提出的extreme learning machine(ELM)批量学习算法在获得与其他算法相当的性能的同时显示出了极快的学习速度。为了实现在线增量学习,扩展了ELM方法,提出了一种带修剪的极速学习模糊神经网络。首先随机产生模糊神经网络前件参... 由Huang提出的extreme learning machine(ELM)批量学习算法在获得与其他算法相当的性能的同时显示出了极快的学习速度。为了实现在线增量学习,扩展了ELM方法,提出了一种带修剪的极速学习模糊神经网络。首先随机产生模糊神经网络前件参数和规则数量,然后使用SVD将规则按照重要性能排序,再使用留一法leave-one-out(LOO)选出最佳的模糊规则数,最后分析计算模糊规则的后件参数。在学习过程中无须保存过去的数据,真正实现了增量学习。当新的数据到来时,无须重新训练网络。通过仿真实验对该方法与其他算法进行了验证和比较,结果表明,在获得与其他算法类似的性能的情况下,该算法能够获得更加简洁的结构。 展开更多
关键词 极速学习机(ELM) 增量学习 模糊神经网络 径向基函数
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采样算子调整的径向基网络增量映射学习算法
13
作者 游培寒 毕笃彦 王振家 《控制理论与应用》 EI CAS CSCD 北大核心 2004年第4期655-658,共4页
为了提高增量映射学习(IPL)算法的效率,调整了径向基神经网络基函数的中心及方差,以达到调整采样算子的目的,同时,通过神经元函数相关性的计算,确定添加新神经元时,相关函数的阈值,为系统结构调整提供相应依据.新方法步骤相对简单,所以... 为了提高增量映射学习(IPL)算法的效率,调整了径向基神经网络基函数的中心及方差,以达到调整采样算子的目的,同时,通过神经元函数相关性的计算,确定添加新神经元时,相关函数的阈值,为系统结构调整提供相应依据.新方法步骤相对简单,所以算法速度较快;仿真结果表明,由于系统参数得到调整,对于同一问题,改进IPL算法得到的径向基神经网络结构较一般算法得到的网络结构简单,输出结果也较为精确. 展开更多
关键词 增量映射学习(IPL)算法 径向基(RBF)神经网络 三相训练法
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RIB测井偏心影响效果的三维有限元模拟研究 被引量:2
14
作者 齐兴华 王祝文 +2 位作者 徐方慧 向旻 孟和 《测井技术》 CAS 2022年第3期268-273,共6页
八扇区水泥胶结(RIB)测井是一种通过声波幅度探测固井质量的测井方法。RIB测井采用沿井周分扇区探测的方式评价套管外不同区域内的固井质量,但因其源距较短导致测量结果受仪器偏心的影响较为严重。由于偏心程度对测量结果的影响难以量化... 八扇区水泥胶结(RIB)测井是一种通过声波幅度探测固井质量的测井方法。RIB测井采用沿井周分扇区探测的方式评价套管外不同区域内的固井质量,但因其源距较短导致测量结果受仪器偏心的影响较为严重。由于偏心程度对测量结果的影响难以量化,通过COMSOL Multiphysics软件以常见的5.5 in*套管为例对RIB测井在不同偏心程度下的测量结果进行三维有限元模拟。模拟结果表明:偏心方向一侧的扇区首波到达时间随偏心距离的增加而降低,而偏心反方向的扇区则不同程度地出现首波到达时间先升高再降低的现象。当套管外注满水泥时,各扇区对固井质量的评价不受偏心距离的影响。当套管外注满钻井液时,偏心距离大于4 mm会导致部分扇区的评价结果发生改变且随着偏心距离的增加而加剧,偏心距离超过8 mm会导致彻底误判。研究结果不仅证明RIB测井仪器需要严格居中,且对偏心结果的校正具有指导意义。 展开更多
关键词 水泥胶结 八扇区水泥胶结测井 有限元 COMSOL Multiphysics 偏心
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基于增量学习的RBF神经网络的噪声源识别
15
作者 高志华 李朝旭 田立业 《计算机工程与科学》 CSCD 2008年第11期118-119,133,共3页
本文提出了一种用于水下航行器噪声源识别的RBF模糊神经网络模型。该模型采用PCM聚类算法并具有增量学习能力,网络输出节点在线可调,保证了网络具有较高的泛化能力和一定的学习新故障模式的能力。仿真结果表明,该模型是有效的。
关键词 径向基函数 可能性C均值聚类 增量学习
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基于增量学习算法的RBF大数据处理技术
16
作者 吕波 《信息技术》 2023年第3期45-50,56,共7页
为了对大数据分析处理方式进行优化改进,研究在增量学习算法的基础上构建径向基函数大数据处理模型,加入定长滑动窗口进行改进优化,实现窗口式的在线学习数据处理;对动态流式大数据进行高效处理,提升处理模型的运行效率和性能。实验表... 为了对大数据分析处理方式进行优化改进,研究在增量学习算法的基础上构建径向基函数大数据处理模型,加入定长滑动窗口进行改进优化,实现窗口式的在线学习数据处理;对动态流式大数据进行高效处理,提升处理模型的运行效率和性能。实验表明该模型在电子商务领域大数据处理中的应用效果良好,预测精准度较高。 展开更多
关键词 大数据 增量学习算法 径向基函数 在线学习 电子商务
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一种改进的RBF全局优化方法 被引量:2
17
作者 艾依斯 张爱莲 吴义忠 《计算机工程与应用》 CSCD 2012年第15期43-48,共6页
径向基函数(Radial Basis Functions)由于具有良好的近似效果和运算简单的特点,被应用于全局优化中,成为解决黑箱函数全局优化问题的有效方法。然而现有的基于RBF的全局优化算法存在迭代过程中RBF模型重构效率低下,以及采样方法不合理... 径向基函数(Radial Basis Functions)由于具有良好的近似效果和运算简单的特点,被应用于全局优化中,成为解决黑箱函数全局优化问题的有效方法。然而现有的基于RBF的全局优化算法存在迭代过程中RBF模型重构效率低下,以及采样方法不合理导致函数估值次数过多等问题。在此提出几个改进思路:采用基于矩阵分块的增量RBF方法以减少模型重构时间提高效率;采用增量LHD采样方法以确保具有更好的空间填充性;采用算法重启策略以降低估值次数。通过实验验证改进方法的优势。 展开更多
关键词 全局优化 径向基函数 增量重构响应面 增量采样 重启策略
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RBF神经网络对STC柴油机调速系统性能改善研究 被引量:2
18
作者 李宗营 马传杰 +1 位作者 杨传雷 王银燕 《应用科技》 CAS 2018年第5期102-107,共6页
传统的PID调速系统由于比例、积分以及微分系数是固定不变的,在很多情况很难确定它们最佳的组合,出现切换过程转速波动大、调速效果不理想等问题。为解决上述问题,结合RBF神经网络与传统增量式PID调速系统建立了一种具有自适应功能的径... 传统的PID调速系统由于比例、积分以及微分系数是固定不变的,在很多情况很难确定它们最佳的组合,出现切换过程转速波动大、调速效果不理想等问题。为解决上述问题,结合RBF神经网络与传统增量式PID调速系统建立了一种具有自适应功能的径向基神经网络PID(RBF-PID)调速系统,与此同时分别使用增量式PID与RBF-PID两种调速系统对某STC柴油机从1TC切换至2TC状态以及突加速情况进行调速控制模拟。结果表明:当采用RBF-PID调速系统时,STC柴油机切换过程的最大转速波动比增量式PID调速系统下降51%,且回归至稳定转速的时间减少28.6%;同时在突加速情况下的稳定时间比增量式PID调速系统下降72.6%,且转速超调量仅为3 r/min。 展开更多
关键词 径向基函数 神经网络 增量式PID 相继增压 调速系统 柴油机 转速波动 性能
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控制爆破技术在南芬露天铁矿的研究与应用 被引量:5
19
作者 高毓山 韩延清 《辽宁科技学院学报》 2022年第1期17-19,共3页
为了减小露天矿山爆破对临近建筑物的震动破坏,延长建筑物的使用时间,文章阐述了采用微震控制爆破技术对爆破工程进行优化的方法,将该方法应用在本钢南芬露天铁矿382岩石站等爆破工程中,并对382岩石站的震动破坏情况进行了监测。结果表... 为了减小露天矿山爆破对临近建筑物的震动破坏,延长建筑物的使用时间,文章阐述了采用微震控制爆破技术对爆破工程进行优化的方法,将该方法应用在本钢南芬露天铁矿382岩石站等爆破工程中,并对382岩石站的震动破坏情况进行了监测。结果表明,采用微震控制爆破技术可有效减小爆破对临近建筑物的震动破坏,起到了老旧建筑物抗震的良好效果,为延长矿山企业老旧建筑物服务年限提供了借鉴。 展开更多
关键词 微震控制爆破技术 精细预裂爆破技术 径向不耦合-轴向递增间隔装药结构
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面向大数据的增量式RBF学习算法 被引量:2
20
作者 周晓剑 侯蓉 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2019年第18期68-71,共4页
"大数据"背景下,如何处理庞大数据成为众多企业关注的热点。文章提出了一种新的在线处理大数据的方法,利用数学中的分块矩阵定理对径向基函数进行处理,从在线处理大数据的角度思考,利用增量学习算法原理推导出径向基函数(RBF... "大数据"背景下,如何处理庞大数据成为众多企业关注的热点。文章提出了一种新的在线处理大数据的方法,利用数学中的分块矩阵定理对径向基函数进行处理,从在线处理大数据的角度思考,利用增量学习算法原理推导出径向基函数(RBF)增量学习算法模型,为大数据的增量算法提供一种新思路,并利用实际算例加以检验。实验表明,相对于传统的一次性建模的方法,所提出的增量式RBF算法能在保证不影响建模精度的前提下明显地缩短处理大数据的时间。 展开更多
关键词 大数据 径向基函数(RBF) 增量学习算法
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