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Estimating the Parameters Geographically Weighted Regression (GWR) with Measurement Error
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作者 Ida Mariati Hutabarat Asep Saefuddin +1 位作者 Anik Djuraidah I Wayan Mangku 《Open Journal of Statistics》 2013年第6期417-421,共5页
Geographically weighted regression models with the measurement error are a modeling method that combines the global regression models with the measurement error and the weighted regression model. The assumptions used ... Geographically weighted regression models with the measurement error are a modeling method that combines the global regression models with the measurement error and the weighted regression model. The assumptions used in this model are a normally distributed error with that the expectation value is zero and the variance is constant. The purpose of this study is to estimate the parameters of the model and find the properties of these estimators. Estimation is done by using the Weighted Least Squares (WLS) which gives different weighting to each location. The variance of the measurement error is known. Estimators obtained are . The properties of the estimator are unbiased and have a minimum variance. 展开更多
关键词 GEOGRAPHICAL weightED Regression Measurement error INSTRUMENTAL Variable weightED Least SQUARES
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THE LAW OF THE ITERATED LOGARITHM OF RANDOM WEIGHTING APPROXIMATION FOR MEAN ERROR──NON.I.I.D.SITUATION
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作者 王炳章 彭建平 《Applied Mathematics and Mechanics(English Edition)》 SCIE EI 1996年第8期741-750,共10页
For the dislribulion if mean error under independent but not identicallydislribuled conditions. its approximating dislribution whose precision reachO is obtained.
关键词 mean error random weight APPROXIMATION
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Characterizing prediction errors of a new tree height model for cut-to-length Pinus radiata stems through the Burr TypeⅫdistribution
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作者 Xinyu Cao Huiquan Bi +1 位作者 Duncan Watt Yun Li 《Journal of Forestry Research》 SCIE CAS CSCD 2023年第6期1899-1914,共16页
Unlike height-diameter equations for standing trees commonly used in forest resources modelling,tree height models for cut-to-length(CTL)stems tend to produce prediction errors whose distributions are not conditionall... Unlike height-diameter equations for standing trees commonly used in forest resources modelling,tree height models for cut-to-length(CTL)stems tend to produce prediction errors whose distributions are not conditionally normal but are rather leptokurtic and heavy-tailed.This feature was merely noticed in previous studies but never thoroughly investigated.This study characterized the prediction error distribution of a newly developed such tree height model for Pin us radiata(D.Don)through the three-parameter Burr TypeⅫ(BⅫ)distribution.The model’s prediction errors(ε)exhibited heteroskedasticity conditional mainly on the small end relative diameter of the top log and also on DBH to a minor extent.Structured serial correlations were also present in the data.A total of 14 candidate weighting functions were compared to select the best two for weightingεin order to reduce its conditional heteroskedasticity.The weighted prediction errors(εw)were shifted by a constant to the positive range supported by the BXII distribution.Then the distribution of weighted and shifted prediction errors(εw+)was characterized by the BⅫdistribution using maximum likelihood estimation through 1000 times of repeated random sampling,fitting and goodness-of-fit testing,each time by randomly taking only one observation from each tree to circumvent the potential adverse impact of serial correlation in the data on parameter estimation and inferences.The nonparametric two sample Kolmogorov-Smirnov(KS)goodness-of-fit test and its closely related Kuiper’s(KU)test showed the fitted BⅫdistributions provided a good fit to the highly leptokurtic and heavy-tailed distribution ofε.Random samples generated from the fitted BⅫdistributions ofεw+derived from using the best two weighting functions,when back-shifted and unweighted,exhibited distributions that were,in about97 and 95%of the 1000 cases respectively,not statistically different from the distribution ofε.Our results for cut-tolength P.radiata stems represented the first case of any tree species where a non-normal error distribution in tree height prediction was described by an underlying probability distribution.The fitted BXII prediction error distribution will help to unlock the full potential of the new tree height model in forest resources modelling of P.radiata plantations,particularly when uncertainty assessments,statistical inferences and error propagations are needed in research and practical applications through harvester data analytics. 展开更多
关键词 Conditional heteroskedasticity Leptokurtic error distribution Skedactic function Nonlinear quantile regression weighted prediction errors Serial correlation Random sampling and fitting Nonparametric goodnessof-fit tests
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融合IMR-WGAN的时序数据修复方法 被引量:1
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作者 孟祥福 马荣国 《小型微型计算机系统》 CSCD 北大核心 2024年第3期641-650,共10页
工业数据由于技术故障和人为因素通常导致数据异常,现有基于约束的方法因约束阈值设置的过于宽松或严格会导致修复错误,基于统计的方法因平滑修复机制导致对时间步长较远的异常值修复准确度较低.针对上述问题,提出了基于奖励机制的最小... 工业数据由于技术故障和人为因素通常导致数据异常,现有基于约束的方法因约束阈值设置的过于宽松或严格会导致修复错误,基于统计的方法因平滑修复机制导致对时间步长较远的异常值修复准确度较低.针对上述问题,提出了基于奖励机制的最小迭代修复和改进WGAN混合模型的时序数据修复方法.首先,在预处理阶段,保留异常数据,进行信息标注等处理,从而充分挖掘异常值与真实值之间的特征约束.其次,在噪声模块提出了近邻参数裁剪规则,用于修正最小迭代修复公式生成的噪声向量.将其传递至模拟分布模块的生成器中,同时设计了一个动态时间注意力网络层,用于提取时序特征权重并与门控循环单元串联组合捕捉不同步长的特征依赖,并引入递归多步预测原理共同提升模型的表达能力;在判别器中设计了Abnormal and Truth奖励机制和Weighted Mean Square Error损失函数共同反向优化生成器修复数据的细节和质量.最后,在公开数据集和真实数据集上的实验结果表明,该方法的修复准确度与模型稳定性显著优于现有方法. 展开更多
关键词 数据修复 改进Wasserstein生成对抗网络 Abnormal and Truth奖励机制 动态时间注意力机制 weighted Mean Square error损失函数
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Burst Error Correction Method Based on Arithmetic Weighted Checksums
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作者 Saleh Al-Omar Atef Obeidat 《Engineering(科研)》 2012年第11期768-773,共6页
In this paper a new approach for increasing the performance of burst error correction that occurs during data transmission in low-frequency channels with pulse-code modulation is proposed. The specific technique is ba... In this paper a new approach for increasing the performance of burst error correction that occurs during data transmission in low-frequency channels with pulse-code modulation is proposed. The specific technique is based on the weighted checksum which is computed with arithmetic operations. It is shown that the solution proposed not only guarantees the correction of any single error burst but it also lowers the computational complexity so that procedure correction time does not depend on controlled data block length. Finally, the use of the algorithm is illustrated via the thorough presentation of an example of erroneous data transmission. 展开更多
关键词 Burst-errors REED SOLOMON ARITHMETIC weightED CHECKSUM
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基于加权预测误差的低复杂度去混响
6
作者 狄金海 戴天池 《电子器件》 CAS 2024年第3期667-671,共5页
在音视频会议以及人机交互等应用场景下,设备所采集到的音频信号往往会受到室内混响的干扰,从而降低语音的清晰度与可懂度。基于加权预测误差的自适应去混响算法是目前较为主流的盲去混响算法,该算法能够实时有效地去除混响,然而往往具... 在音视频会议以及人机交互等应用场景下,设备所采集到的音频信号往往会受到室内混响的干扰,从而降低语音的清晰度与可懂度。基于加权预测误差的自适应去混响算法是目前较为主流的盲去混响算法,该算法能够实时有效地去除混响,然而往往具有较高的计算复杂度。为降低算法的复杂度,通过分块对角矩阵简化原算法中相关的矩阵运算,实验证明,所设计的算法在确保语音质量的同时,降低了原算法的计算开销。 展开更多
关键词 去混响 加权预测误差 语音增强
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全空间相关矩阵广义加权预测误差算法去混响研究
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作者 吴礼福 陈晨 +1 位作者 王绍博 葛文昌 《声学技术》 CSCD 北大核心 2024年第5期726-733,共8页
广义加权预测误差(generalized weighted prediction error, GWPE)算法是一种有效的多通道语音去混响算法,但在麦克风间距较近时去混响效果变差。文章分析了GWPE算法在小间距麦克风阵列下的局限性,即未充分考虑麦克风信号间的空间相关... 广义加权预测误差(generalized weighted prediction error, GWPE)算法是一种有效的多通道语音去混响算法,但在麦克风间距较近时去混响效果变差。文章分析了GWPE算法在小间距麦克风阵列下的局限性,即未充分考虑麦克风信号间的空间相关性。据此,研究了全空间相关矩阵的广义加权预测误差(generalized weighted prediction error of full-space correlation matrix, GWPE-FCM)算法,该算法考虑了不同输入通道之间的空间相关性,计算复杂度比GWPE算法略增加。仿真结果表明,GWPE-FCM算法与GWPE算法相比在整体去混响方面效果更好,特别是在麦克风距离较近的情况下。全空间相关矩阵能够更准确地估计输入信号的相关性,使得GWPE-FCM算法在去混响效果上表现更出色。 展开更多
关键词 去混响 加权预测误差 全空间相关 麦克风阵列
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GPS时间序列共模误差提取方法及对比分析
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作者 孔祥瑞 李梦莹 +1 位作者 翟丽娜 王喜龙 《工程勘察》 2024年第9期77-82,共6页
区域GPS网中,各个测站坐标时间序列会存在共模误差(CME),该误差会对GPS测站坐标精度产生一定影响,因此去除共模误差对提高站点观测精度具有重要意义。本文在叠加滤波方法的基础上,以各个GPS站点相关性大小为权重进行加权,利用相关加权... 区域GPS网中,各个测站坐标时间序列会存在共模误差(CME),该误差会对GPS测站坐标精度产生一定影响,因此去除共模误差对提高站点观测精度具有重要意义。本文在叠加滤波方法的基础上,以各个GPS站点相关性大小为权重进行加权,利用相关加权滤波方法对辽宁及周边省份GPS观测数据进行处理分析,提取共模误差向量,并与叠加滤波的结果进行对比和分析。结果表明,两者均能在一定程度上提取共模误差向量,相关加权叠加滤波法比叠加滤波法具有更好的适用性,均方根提升更为明显,能够更好地提取共模误差。 展开更多
关键词 GPS坐标时间序列 共模误差 相关加权叠加滤波
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基于MLE的靶场光电经纬仪高精度定位方法研究
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作者 韩先平 《测控技术》 2024年第6期69-74,共6页
为解决靶场光电经纬仪现用交会定位解算模型作用范围小、与目标实际位置偏差大等问题,提高目标航迹解算精度和模型的适应范围,根据目标跟踪距离和测角误差分量关系,建立了经纬仪空间测量误差模型,优化了异面交会定位加权系数。基于最大... 为解决靶场光电经纬仪现用交会定位解算模型作用范围小、与目标实际位置偏差大等问题,提高目标航迹解算精度和模型的适应范围,根据目标跟踪距离和测角误差分量关系,建立了经纬仪空间测量误差模型,优化了异面交会定位加权系数。基于最大似然估计(Maximum Likelihood Estimate,MLE)理论,提出了一种新的更高精度的定位方法,并推导了精度估算公式。详细分析了交会角度、跟踪距离和测角精度对定位误差的影响。试验证明,该方法较现用定位方法适用测量区域增加一倍以上,定位精度提高20%,更适合多测站、不等精度、远距离跟踪等工程场景,具有推广价值。 展开更多
关键词 最大似然估计 光电经纬仪 异面交会 加权系数 定位误差
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基于组合赋权的压裂作业人因失误概率研究
10
作者 陈波 庞茜月 +2 位作者 樊春明 邓丽 戴启平 《西南石油大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2024年第2期135-144,共10页
压裂作业强度大,环境恶劣,长时间枯燥的作业容易诱发人因失误,造成事故,分析压裂现场人因可靠性对于提升压裂作业的安全和效率具有重要意义。在考虑压裂现场情境因素影响基础上,提出了一种组合赋权模糊人因可靠性分析方法,用以评估压裂... 压裂作业强度大,环境恶劣,长时间枯燥的作业容易诱发人因失误,造成事故,分析压裂现场人因可靠性对于提升压裂作业的安全和效率具有重要意义。在考虑压裂现场情境因素影响基础上,提出了一种组合赋权模糊人因可靠性分析方法,用以评估压裂现场人因失误概率。首先,通过对压裂现场的调研分析,结合压裂作业情境环境特点,基于认知可靠性与失误分析方法(CREAM)建立了适用于评估压裂作业的一级共同绩效条件CPC 8个,二级CPC因子评估指标36个。其次,根据实际工况中各CPC对人的绩效可靠性的影响程度不同,提出以差异系数法确定线性组合系数,基于序关系法与熵权法对各项评估指标进行主客观线性组合赋权。最后,利用本文方法分析四川某页岩气压裂作业现场人因失误概率,结果表明,较一般模糊CREAM方法,在不同情境环境下,随着情境环境水平的下降,组合赋权模糊CREAM方法对CPC评价数据敏感度更高,人因失误概率增加,并且变化速率加快,这与现场实际工况一致,为压裂现场的人因可靠性分析和人因失误概率量化结果优化提供了参考。 展开更多
关键词 压裂作业 人因失误 CREAM 模糊理论 组合赋权
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基于考虑误差修正的非线性自适应权重组合模型的光伏发电功率预测 被引量:1
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作者 陈德余 张玮 王辉 《济南大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2024年第2期250-256,共7页
为了提高光伏电站光伏发电功率预测精度,解决极限梯度提升模型、长短期记忆模型2种传统单一模型及传统组合模型极限梯度提升-长短期记忆模型的光伏发电功率预测结果滞后、预测效果易突变、预测误差较大、线性拟合性较差等不足,基于极限... 为了提高光伏电站光伏发电功率预测精度,解决极限梯度提升模型、长短期记忆模型2种传统单一模型及传统组合模型极限梯度提升-长短期记忆模型的光伏发电功率预测结果滞后、预测效果易突变、预测误差较大、线性拟合性较差等不足,基于极限梯度提升算法、长短期记忆算法和线性自适应权重,提出一种考虑误差修正的非线性自适应权重极限梯度提升-长短期记忆模型进行光伏发电功率预测;分别使用极限梯度提升算法和长短期记忆算法训练得到2种单一模型,将2种单一模型的初步预测值和真实值组成新的训练数据集,利用神经网络算法训练所提出的模型,对2种单一模型的初步预测值分配自适应权重系数,并根据训练时所提出模型的预测值大小分段统计预测误差的分布,预测时根据所提出模型的预测值在预测结果的基础上累加误差均值从而进行误差修正,进一步提高所提出模型的预测精度;利用Python语言分别对所提出的模型、传统组合模型和2种传统单一模型在晴天、阴天和雨天的光伏发电功率预测性能进行仿真。结果表明:与极限梯度提升-长短期记忆模型、极限梯度提升模型、长短期记忆模型相比,所提出模型的均方根误差分别减小28.57%、 39.39%、 49.79%,平均绝对误差分别减小44.25%、 53.33%、 64.8%,决定系数分别增大1.43%、 2.38%、 3.34%,所提出的模型更有效地减小了传统单一模型的光伏发电功率预测误差,优化了传统组合模型的权重系数;3种天气条件下所提出模型的光伏发电功率预测误差相对最小且稳健性最强,验证了所提出模型的有效性。 展开更多
关键词 光伏发电 功率预测 自适应权重 误差修正 极限梯度提升算法 长短期记忆算法
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基于改进预测校正的时间协同再入制导方法 被引量:1
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作者 高源 胡钰 +2 位作者 陈锦涌 张杰 周锐 《北京航空航天大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第5期1721-1730,共10页
针对高超声速飞行器再入滑翔过程的时间协同问题,提出一种基于开环式协同结构的时间协同预测校正制导律。所提制导律不依赖于各飞行器之间的实时通信,通过预先设置期望飞行时间进行协同信息共享。纵向制导律在传统预测校正的基础上进行... 针对高超声速飞行器再入滑翔过程的时间协同问题,提出一种基于开环式协同结构的时间协同预测校正制导律。所提制导律不依赖于各飞行器之间的实时通信,通过预先设置期望飞行时间进行协同信息共享。纵向制导律在传统预测校正的基础上进行改进,引入归一化加权误差,同时考虑剩余航程误差与剩余飞行时间误差,采用全弹道积分预测剩余航程和剩余飞行时间,每个制导周期通过牛顿迭代法求解倾侧角幅值,完成兼顾时间协同和空间精度的纵向制导过程。仿真实例表明:通过选择合适的加权误差系数,所提制导律可实现对再入飞行时间的有效调节,导引多飞行器在期望飞行时间到达指定再入交班点。蒙特卡罗仿真验证了所提制导律的鲁棒性。 展开更多
关键词 高超声速飞行器 再入制导 预测校正 时间协同 归一化加权误差
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自相关加权融合的高精度频率估计算法
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作者 刘康 何明浩 +2 位作者 陈昌孝 曾莎 李争 《国防科技大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第4期222-228,共7页
为保证雷达对抗侦察系统在复杂电磁环境下的工作性能,提出了一种基于自相关加权融合的多段信号频率估计算法。对各段含噪信号进行自相关处理得到初相位为零、频率与原信号一致的高信噪比正弦信号,利用反余切算子构建支持度矩阵对自相关... 为保证雷达对抗侦察系统在复杂电磁环境下的工作性能,提出了一种基于自相关加权融合的多段信号频率估计算法。对各段含噪信号进行自相关处理得到初相位为零、频率与原信号一致的高信噪比正弦信号,利用反余切算子构建支持度矩阵对自相关信号进行实时加权融合,在粗估计基础上建立参考信号,通过最小化误差函数求得高精度频率估计结果。仿真结果表明,相较于现有算法,本文算法在满足较低计算量的同时,不但精度明显提高,且在不同信噪比、信号长度以及信号异常等条件下均具备稳定的估计性能,为基于多传感器的雷达对抗情报侦察提供了参考。 展开更多
关键词 多段信号融合 频率估计 自相关 实时加权 误差函数
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低复杂度的盲源分离和去混响联合优化方法
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作者 王泰辉 杨飞然 杨军 《声学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第1期163-170,共8页
提出了一种低复杂度的基于加权预测误差(WPE)的独立低秩矩阵分析(ILRMA)方法。与现有的WPE-ILRMA方法把预测矩阵当成一个整体来处理不同,所提方法将预测矩阵展开来推导代价函数,利用不同声源的混合滤波器和分离滤波器之间的正交性简化... 提出了一种低复杂度的基于加权预测误差(WPE)的独立低秩矩阵分析(ILRMA)方法。与现有的WPE-ILRMA方法把预测矩阵当成一个整体来处理不同,所提方法将预测矩阵展开来推导代价函数,利用不同声源的混合滤波器和分离滤波器之间的正交性简化代价函数的优化过程,进而以更低的计算复杂度对混合信号去混响。通过利用解耦预测矩阵和分离滤波器之间的关系,所提方法将维数较大的矩阵求逆转化为维数较小的矩阵求逆,从而取得了比WPE-ILMRA方法更低的计算复杂度。在最大似然框架下推导了所提方法的代价函数,并采用坐标梯度下降算法来估计参数。实验结果表明,所提方法能以更低的计算复杂度和更高的稳定性取得与WPE-ILRMA方法相似的分离性能。 展开更多
关键词 盲源分离 加权预测误差 独立低秩矩阵分析 低复杂度
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水声网络不等差错保护的避环ROFC-LF码算法与分析
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作者 柳秀秀 杜秀娟 韩多亮 《电子学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第8期2591-2606,共16页
随着智慧海洋的发展,水声网络多媒体数据的传输受到学者关注.水声网络高度动态的拓扑导致相邻节点数据传输不完整,压缩的水下图像或视频等数据对重建数据的质量有不同影响,因此水声网络需要具有不等差错保护(Unequal Error Protection,U... 随着智慧海洋的发展,水声网络多媒体数据的传输受到学者关注.水声网络高度动态的拓扑导致相邻节点数据传输不完整,压缩的水下图像或视频等数据对重建数据的质量有不同影响,因此水声网络需要具有不等差错保护(Unequal Error Protection,UEP)的编码机制来编解码重要性不等的多媒体数据.递归与限制反馈的在线喷泉码(Recursive Online Fountain Code with Limited Feedback,ROFC-LF)具有开销低、反馈少及编译码简单等特点,因此适用于水声网络.本文针对水声信道带宽窄、延时长及能量受限等特点,系统地分析了ROFC-LF编码机制建立阶段存在的环问题.针对ROFC-LF编码存在的环和无法提供UEP功能这两个问题,本文提出了两个优化目标.此外,还提出了具有不等差错保护的避环ROFC-LF编码机制.该编码机制减少了由于建立阶段最大组件存在环引起的无用编码包的数量,进而降低了网络能耗.不等差错保护的避环ROFC-LF编码机制在建立阶段和完成阶段分别采用权重策略和数据优先级策略来实现UEP特性,并利用随机图理论对该编码机制进行理论分析,理论结果和仿真实验结果一致.结果表明:该编码机制能够快速的恢复重要数据的同时,降低了编码包的数量,适用于网络拓扑结构动态变化的水声网络传输重要性不等的多媒体数据. 展开更多
关键词 水声网络 ROFC-LF 不等差错保护 避环 权重 数据优先级
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混合神经网络用于滚珠丝杠热误差预测
16
作者 孙廷英 张义民 李铁军 《机械设计与制造》 北大核心 2024年第1期58-60,共3页
为了减小数控机床热致定位误差影响,提高机床加工精度,这里建立了径向基神经网络(RBFNN)和时间序列(ARIMA)混合模型的变权值热误差预测方法。综合两个单一模型对数控机床热误差进行预测,利用逆向辨识优化算法分别获取两个单一模型的优... 为了减小数控机床热致定位误差影响,提高机床加工精度,这里建立了径向基神经网络(RBFNN)和时间序列(ARIMA)混合模型的变权值热误差预测方法。综合两个单一模型对数控机床热误差进行预测,利用逆向辨识优化算法分别获取两个单一模型的优化权值,得到变权值混合模型,使得热误差预测精度得到提高。将这里混合模型与RBFNN模型和ARIMA模型分别进行对比分析,结果表明混合模型(RBFNN-ARIMA)的预测精度明显优于单一RBFNN和单一ARIMA模型,证明了此算法的有效性。 展开更多
关键词 径向基神经网络 时间序列 变权值 热误差 逆向辨识
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探析计量检测中天平砝码检定误差 被引量:1
17
作者 栾克举 《中国标准化》 2024年第4期160-164,共5页
天平砝码检定误差主要是指天平砝码在被检定前后的误差,是天平砝码检定误差中最常见的一种。如何减少天平砝码检定误差,一直都是计量检测工作人员不断探索的问题。本文将通过对天平砝码检定误差产生原因进行分析,并结合相关标准对其检... 天平砝码检定误差主要是指天平砝码在被检定前后的误差,是天平砝码检定误差中最常见的一种。如何减少天平砝码检定误差,一直都是计量检测工作人员不断探索的问题。本文将通过对天平砝码检定误差产生原因进行分析,并结合相关标准对其检定方法进行探讨,以期对降低天平砝码检定误差有所帮助。 展开更多
关键词 计量检测 天平砝码检定 误差原因 控制对策
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采用改进MPC提高储能系统电压暂态特性研究 被引量:1
18
作者 鲍建 杨沛豪 《电源学报》 CSCD 北大核心 2024年第2期242-249,共8页
储能系统通过换流器实现并网运行,常规换流器因为其开关频率低,在采样、计算环节存在延时导致储能系统暂态特性差,甚至引起整个电网不稳定。本文采用模型预测控制MPC(model predictive control)来实现储能系统功率快速响应,避免延时影... 储能系统通过换流器实现并网运行,常规换流器因为其开关频率低,在采样、计算环节存在延时导致储能系统暂态特性差,甚至引起整个电网不稳定。本文采用模型预测控制MPC(model predictive control)来实现储能系统功率快速响应,避免延时影响。引入功率权重价值函数在有功、无功MPC控制中,计算储能换流器输出电压最优值。针对因为滤波电感参数偏移导致的MPC模型不准确问题,本文采用电感误差补偿控制来提高模型精度。通过Matlab/Simulink仿真和实验来验证本文所提方案可提高储能系统暂态特性,有效消除误差对MPC控制性能的影响。 展开更多
关键词 储能系统 暂态特性 模型预测控制 功率权重价值函数 电感误差电压补偿
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学术评价中权重赋值的误差问题研究
19
作者 俞立平 杜维 姜茸 《情报理论与实践》 北大核心 2024年第10期53-60,共8页
[目的/意义]在学术评价中,权重赋值方法众多,存在不少误差因素。[过程/方法]将误差理论引入学术评价的指标赋权中,文章以学术期刊为例,从评价顶层设计、指标赋权方法、权重赋值的实施角度分析了学术评价指标权重赋值偶然误差与系统误差... [目的/意义]在学术评价中,权重赋值方法众多,存在不少误差因素。[过程/方法]将误差理论引入学术评价的指标赋权中,文章以学术期刊为例,从评价顶层设计、指标赋权方法、权重赋值的实施角度分析了学术评价指标权重赋值偶然误差与系统误差的产生机制,并提出了相应的对策。[结果/结论]必须重视学术评价指标赋权的误差问题,应当采取系统化的措施降低学术评价的误差,建议学术评价结果进行误差检查。权重赋值误差的影响范围非常深远,不能简单从权重赋值环节进行解析,应从评价设计、指标选择、权重赋值、标准化方法、评价方法等角度进行综合分析。 展开更多
关键词 学术评价 偶然误差 系统误差 权重赋值 指标体系
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一种多误差因素影响下的空间误差建模方法
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作者 耿瑞汉 陶浩浩 +2 位作者 李同杰 范晋伟 黄成 《制造技术与机床》 北大核心 2024年第4期140-147,共8页
目前,关于机床空间误差建模的研究较少考虑由于机床自重引起刀尖点处的偏移量,导致空间误差模型的预测精度与实际结果存在偏差。为了解决上述问题,文章提出一种综合考虑几何误差和机床自重引起刀尖点处偏移量的空间误差建模方法。首先,... 目前,关于机床空间误差建模的研究较少考虑由于机床自重引起刀尖点处的偏移量,导致空间误差模型的预测精度与实际结果存在偏差。为了解决上述问题,文章提出一种综合考虑几何误差和机床自重引起刀尖点处偏移量的空间误差建模方法。首先,基于多体系统理论和齐次坐标变换原理建立机床空间误差模型,其次利用正交实验法选出25组加工点,通过仿真分析得到样本点处机床自重引起的刀尖点处偏移量,并通过拟合建立刀尖点偏移量模型,揭示了刀尖点偏移量随加工位置的变化规律,从而建立了一种综合考虑几何误差和机床自重引起刀尖点处偏移量的空间误差模型,最终以“S”形试件为研究对象,进行仿真分析和实验验证,通过对比预测结果和实验结果发现获得的“S”形试件的轮廓误差变化趋势基本相同,残差值较小且低于测量结果的10%,验证了该方法的正确性。该方法的核心思想适用于各类多轴机床。 展开更多
关键词 五轴机床 空间误差模型 机床自重 几何误差 刀尖点处偏移量模型
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