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基于小波分析—蚁群BP网络的木构件缺陷无损检测
被引量:
1
1
作者
周国雄
周先雁
+1 位作者
王解军
黄特
《系统仿真学报》
CAS
CSCD
北大核心
2015年第11期2804-2810,共7页
针对木材构件的胶缝缺陷,提出一种基于小波分析—蚁群BP网络的木结构无损检测方法,首先采用超声波测试仪对木材试件进行测试,获取测试信号,为消除探伤时由于测试仪增益调节及缺陷尺寸、角度的变化对测试缺陷回波波高的影响,将缺陷信号...
针对木材构件的胶缝缺陷,提出一种基于小波分析—蚁群BP网络的木结构无损检测方法,首先采用超声波测试仪对木材试件进行测试,获取测试信号,为消除探伤时由于测试仪增益调节及缺陷尺寸、角度的变化对测试缺陷回波波高的影响,将缺陷信号幅值归一化。利用小波的频域带通特性,将木材构件超声探伤信号分解到不同的频率通道,考察这些分解信号的时频、能量等特性,从中提取出表征原始信号在不同频率通道下的特征参数,并采用蚁群神经网络对小波信号特征参数进行网络训练,检测木材构件胶缝位置。测试结果表明了该方法的有效性。
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关键词
木构件
胶缝缺陷
小波变换
蚁群bp网络
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职称材料
蚁群BP神经网络在云制造知识服务组合优化中的应用
被引量:
1
2
作者
蔡安江
王艺
+1 位作者
郭师虹
潘伟
《Journal of Measurement Science and Instrumentation》
CAS
CSCD
2023年第1期74-84,共11页
为实现针对复杂零件在云制造环境下知识资源的服务组合优化,建立了以QoS服务需求为优化目标的服务组合优化模型。首先,利用灰色关联分析对制造资源进行预处理以减小知识资源搜索范围,降低搜索成本。其次,利用改进的蚁群算法对知识资源...
为实现针对复杂零件在云制造环境下知识资源的服务组合优化,建立了以QoS服务需求为优化目标的服务组合优化模型。首先,利用灰色关联分析对制造资源进行预处理以减小知识资源搜索范围,降低搜索成本。其次,利用改进的蚁群算法对知识资源进行全局优化分析,以提高匹配速度。最后,利用蚁群BP神经网络算法对解空间中最优解进行再次优化以提高知识服务组合的学习效率和学习精度。实验结果表明,灰色关联分析、改进的蚁群算法以及BP神经网络的使用,可缩短知识服务的搜索时间,提高匹配精确度,有效解决知识服务组合优化问题。
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关键词
柴油机
云制造
灰色关联分析
蚁群bp网络
知识服务组合优化
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职称材料
基于蚁群BP神经网络算法的六维力传感器解耦研究
被引量:
3
3
作者
张家敏
许德章
《轻工机械》
CAS
2016年第1期1-4,13,共5页
针对传统BP神经网络在六维力传感器解耦训练过程中,由于其初始参数的选取不确定性导致神经网络出现震荡、收敛速度缓慢和陷入局部极值等问题,提出一种基于蚁群BP神经网络算法并应用于六维力传感器解耦研究。该算法利用蚁群算法在种群寻...
针对传统BP神经网络在六维力传感器解耦训练过程中,由于其初始参数的选取不确定性导致神经网络出现震荡、收敛速度缓慢和陷入局部极值等问题,提出一种基于蚁群BP神经网络算法并应用于六维力传感器解耦研究。该算法利用蚁群算法在种群寻优方面的优越性,通过局部和全局信息素更新相结合的方式更新信息素,提高蚁群算法搜索的效率,为BP神经网络提供一组最优的训练初始参数,网络收敛速度得到很大地提高,同时局部极值和震荡等缺点也有一定的改善。实验仿真结果表明,在六维力传感器神经网络模型训练过程中,达到同样的目标误差,基于蚁群BP神经网络算法的迭代次数N比传统算法少50%,运行时间T快60%。这说明蚁群BP神经网络算法在六维力传感器解耦研究中有着很好的应用效果。
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关键词
六维力传感器
蚁
群
bp
神经
网络
算法
初始参数
解耦
收敛速度
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职称材料
改进蚁群算法与BP网络融合预测铅酸蓄电池SOC
被引量:
5
4
作者
薛萍
宋岩亮
《哈尔滨理工大学学报》
CAS
北大核心
2016年第6期95-99,共5页
人工神经网络通过模拟人脑神经网络的方式记忆、处理信息,具有很高的智能性,近些年来,被广泛应用在太阳能用铅酸蓄电池剩余电量预测的研究中,但是,收敛速度慢、对初值敏感以及较易陷于局部极小值等是单一神经网络算法难以解决的缺点.针...
人工神经网络通过模拟人脑神经网络的方式记忆、处理信息,具有很高的智能性,近些年来,被广泛应用在太阳能用铅酸蓄电池剩余电量预测的研究中,但是,收敛速度慢、对初值敏感以及较易陷于局部极小值等是单一神经网络算法难以解决的缺点.针对该问题,将蚁群算法进行改进并与BP神经网络相融合,先采用改进的蚁群算法将BP神经网络的权值参数进行全局训练,然后,采用BP神经网络算法进一步进行局部学习,从而获得最优的BP神经网络权值.最后,通过MATLAB仿真和实验验证了本课题所采用的改进蚁群与BP网络融合算法能明显改善BP网络的收敛速度以及预测精度,能准确地预测出太阳能蓄电池SOC.
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关键词
太阳能铅酸蓄电池SOC
改进
蚁
群
算法
蚁
群
与
bp
网络
融合
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职称材料
并网型分布式光伏发电辐照波动预警系统设计
被引量:
4
5
作者
熊宁
崔文婷
+3 位作者
朱文广
杨为群
李伟伟
王光
《电源学报》
CSCD
北大核心
2019年第6期108-114,136,共8页
针对传统系统太阳辐照波动预警准确率低、误差大和预测效率低的问题,提出并设计了新的并网型分布式光伏发电辐照波动预警系统,采用基于蚁群BP神经网络的辐照波动预测方法获取了预测结果的最优解。预警系统中包含太阳能电池组件、微型逆...
针对传统系统太阳辐照波动预警准确率低、误差大和预测效率低的问题,提出并设计了新的并网型分布式光伏发电辐照波动预警系统,采用基于蚁群BP神经网络的辐照波动预测方法获取了预测结果的最优解。预警系统中包含太阳能电池组件、微型逆变器和单机辐照度预警子系统等,采用三端稳压模块LM7803电源模块,保障极端天气正常供电;选择单晶硅太阳电池片的光照传感器,将太阳辐射的光能变换成电能;采用指数平滑法结合趋势移动平均法对太阳辐照进行预测,得到预测时间段范围内的平滑指数,以此作为计算参数,根据蚁群BP神经网络算法,通过构建新传递函数,优化网络结构,改进BP神经网络训练,求出预测结果最优解。试验结果表明:所提系统能在不同天气条件下有效预测并网型分布式光伏发电的辐照波动,且预测误差较小;在不同天气类型下,系统预警的准确率始终高于98%,且预警时长平均用时24.08 s,相比于其他系统用时较短,实现预警系统稳定运行,保证输出电能质量,有力支撑系统优化。
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关键词
分布式
光伏发电并网
辐照波动
指数平滑法
移动平均法
蚁
群
bp
神经
网络
预警
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职称材料
矿用粉尘检测系统的算法研究
被引量:
2
6
作者
赵紫梅
张全柱
《华北科技学院学报》
2018年第6期63-67,共5页
矿井中对粉尘浓度进行大范围内的检测,运用了无线传感器网络,针对网络耗能大、寿命有限及精度低等问题,对经典蚁群算法进行改进,使用其对反向传播(BP)神经网络进行优化,然后应用在无线传感器网络中进行数据融合。由于系统采集到的电压...
矿井中对粉尘浓度进行大范围内的检测,运用了无线传感器网络,针对网络耗能大、寿命有限及精度低等问题,对经典蚁群算法进行改进,使用其对反向传播(BP)神经网络进行优化,然后应用在无线传感器网络中进行数据融合。由于系统采集到的电压信号波动较大,采用滑动平均滤波算法进行处理,实验结果表明该算法能去除冗余数据,进而减少网络数据通信量,提高系统实时性,降低能耗,延长寿命,提高了系统精确度。
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关键词
无线传感器
网络
bp
神经
网络
:
蚁
群
算法:粉尘检测:滑动平均滤波
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职称材料
大跨度高架桥施工风险评估及应对措施
被引量:
1
7
作者
贾士平
石建平
刘庆昌
《智能城市》
2019年第20期169-170,共2页
为保证大跨度高架桥梁的施工安全,对其进行的安全评估不可或缺。蚁群算法、神经网络法在桥梁施工风险评估中已有应用,但缺少将两者结合使用方面的研究。把用蚁群算法改进的BP神经网络方法应用到大跨度桥梁施工安全风险评估中,利用了两...
为保证大跨度高架桥梁的施工安全,对其进行的安全评估不可或缺。蚁群算法、神经网络法在桥梁施工风险评估中已有应用,但缺少将两者结合使用方面的研究。把用蚁群算法改进的BP神经网络方法应用到大跨度桥梁施工安全风险评估中,利用了两者的优点,使运算过程更加快速,运算结果准确。该方法突出了风险评估中定量的影响,克服了传统算法中人为因素的影响,可为大跨度高架桥的安全施工提供可靠的支撑。
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关键词
大跨度桥梁施工
安全风险专项评估
蚁
群
算法改进
bp
神经
网络
可靠支撑
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职称材料
题名
基于小波分析—蚁群BP网络的木构件缺陷无损检测
被引量:
1
1
作者
周国雄
周先雁
王解军
黄特
机构
中南林业科技大学计算机信息工程与学院
中南林业科技大学土木工程与力学学院
出处
《系统仿真学报》
CAS
CSCD
北大核心
2015年第11期2804-2810,共7页
基金
国家林业公益性行业科研专项(201304504-3)
文摘
针对木材构件的胶缝缺陷,提出一种基于小波分析—蚁群BP网络的木结构无损检测方法,首先采用超声波测试仪对木材试件进行测试,获取测试信号,为消除探伤时由于测试仪增益调节及缺陷尺寸、角度的变化对测试缺陷回波波高的影响,将缺陷信号幅值归一化。利用小波的频域带通特性,将木材构件超声探伤信号分解到不同的频率通道,考察这些分解信号的时频、能量等特性,从中提取出表征原始信号在不同频率通道下的特征参数,并采用蚁群神经网络对小波信号特征参数进行网络训练,检测木材构件胶缝位置。测试结果表明了该方法的有效性。
关键词
木构件
胶缝缺陷
小波变换
蚁群bp网络
Keywords
wood structure
wood component glue line defect
wavelet transform
Ant-colony
bp
network
分类号
TS67 [轻工技术与工程]
TP18 [自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
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职称材料
题名
蚁群BP神经网络在云制造知识服务组合优化中的应用
被引量:
1
2
作者
蔡安江
王艺
郭师虹
潘伟
机构
西安建筑科技大学机电学院
西安建筑科技大学土木工程学院
德州海天机电科技有限公司
出处
《Journal of Measurement Science and Instrumentation》
CAS
CSCD
2023年第1期74-84,共11页
基金
National Natural Science Foundation of China(No.51475352)
Key Project of Basic Research Plan of Natural Science of Shaanxi Province(No.2019JZ-50)。
文摘
为实现针对复杂零件在云制造环境下知识资源的服务组合优化,建立了以QoS服务需求为优化目标的服务组合优化模型。首先,利用灰色关联分析对制造资源进行预处理以减小知识资源搜索范围,降低搜索成本。其次,利用改进的蚁群算法对知识资源进行全局优化分析,以提高匹配速度。最后,利用蚁群BP神经网络算法对解空间中最优解进行再次优化以提高知识服务组合的学习效率和学习精度。实验结果表明,灰色关联分析、改进的蚁群算法以及BP神经网络的使用,可缩短知识服务的搜索时间,提高匹配精确度,有效解决知识服务组合优化问题。
关键词
柴油机
云制造
灰色关联分析
蚁群bp网络
知识服务组合优化
Keywords
diesel engine
cloud manufacturing
gray relation analysis(GRA)
ant colony back-propagation(
bp
)network
knowledge service composition optimization
分类号
TK421 [动力工程及工程热物理—动力机械及工程]
TP183 [自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
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职称材料
题名
基于蚁群BP神经网络算法的六维力传感器解耦研究
被引量:
3
3
作者
张家敏
许德章
机构
安徽工程大学机械与汽车工程学院
芜湖安普机器人产业技术研究院有限公司
出处
《轻工机械》
CAS
2016年第1期1-4,13,共5页
基金
国家自然科学基金项目:电阻应变片式六维力传感器动态耦合特性研究(51175001)
文摘
针对传统BP神经网络在六维力传感器解耦训练过程中,由于其初始参数的选取不确定性导致神经网络出现震荡、收敛速度缓慢和陷入局部极值等问题,提出一种基于蚁群BP神经网络算法并应用于六维力传感器解耦研究。该算法利用蚁群算法在种群寻优方面的优越性,通过局部和全局信息素更新相结合的方式更新信息素,提高蚁群算法搜索的效率,为BP神经网络提供一组最优的训练初始参数,网络收敛速度得到很大地提高,同时局部极值和震荡等缺点也有一定的改善。实验仿真结果表明,在六维力传感器神经网络模型训练过程中,达到同样的目标误差,基于蚁群BP神经网络算法的迭代次数N比传统算法少50%,运行时间T快60%。这说明蚁群BP神经网络算法在六维力传感器解耦研究中有着很好的应用效果。
关键词
六维力传感器
蚁
群
bp
神经
网络
算法
初始参数
解耦
收敛速度
Keywords
six-axis force sensor
ant colony
bp
neural network algorithm
initial parameters
decoupling
convergence speed
分类号
TP212.12 [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
改进蚁群算法与BP网络融合预测铅酸蓄电池SOC
被引量:
5
4
作者
薛萍
宋岩亮
机构
哈尔滨理工大学自动化学院
出处
《哈尔滨理工大学学报》
CAS
北大核心
2016年第6期95-99,共5页
基金
黑龙江省应用技术研究与开发项目(GC13A412)
文摘
人工神经网络通过模拟人脑神经网络的方式记忆、处理信息,具有很高的智能性,近些年来,被广泛应用在太阳能用铅酸蓄电池剩余电量预测的研究中,但是,收敛速度慢、对初值敏感以及较易陷于局部极小值等是单一神经网络算法难以解决的缺点.针对该问题,将蚁群算法进行改进并与BP神经网络相融合,先采用改进的蚁群算法将BP神经网络的权值参数进行全局训练,然后,采用BP神经网络算法进一步进行局部学习,从而获得最优的BP神经网络权值.最后,通过MATLAB仿真和实验验证了本课题所采用的改进蚁群与BP网络融合算法能明显改善BP网络的收敛速度以及预测精度,能准确地预测出太阳能蓄电池SOC.
关键词
太阳能铅酸蓄电池SOC
改进
蚁
群
算法
蚁
群
与
bp
网络
融合
Keywords
solar energy lead-acid battery remaining capacity
improved ant colony algorithm
ant colony with
bp
network
分类号
TK02 [动力工程及工程热物理]
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职称材料
题名
并网型分布式光伏发电辐照波动预警系统设计
被引量:
4
5
作者
熊宁
崔文婷
朱文广
杨为群
李伟伟
王光
机构
国网江西省电力有限公司经济技术研究院
天津大学智能电网教育部重点实验室
国网江西省电力有限公司发展策划部
出处
《电源学报》
CSCD
北大核心
2019年第6期108-114,136,共8页
文摘
针对传统系统太阳辐照波动预警准确率低、误差大和预测效率低的问题,提出并设计了新的并网型分布式光伏发电辐照波动预警系统,采用基于蚁群BP神经网络的辐照波动预测方法获取了预测结果的最优解。预警系统中包含太阳能电池组件、微型逆变器和单机辐照度预警子系统等,采用三端稳压模块LM7803电源模块,保障极端天气正常供电;选择单晶硅太阳电池片的光照传感器,将太阳辐射的光能变换成电能;采用指数平滑法结合趋势移动平均法对太阳辐照进行预测,得到预测时间段范围内的平滑指数,以此作为计算参数,根据蚁群BP神经网络算法,通过构建新传递函数,优化网络结构,改进BP神经网络训练,求出预测结果最优解。试验结果表明:所提系统能在不同天气条件下有效预测并网型分布式光伏发电的辐照波动,且预测误差较小;在不同天气类型下,系统预警的准确率始终高于98%,且预警时长平均用时24.08 s,相比于其他系统用时较短,实现预警系统稳定运行,保证输出电能质量,有力支撑系统优化。
关键词
分布式
光伏发电并网
辐照波动
指数平滑法
移动平均法
蚁
群
bp
神经
网络
预警
Keywords
distributed
photovoltaic grid connection
irradiation fluctuations
exponential smoothing method
moving average method
ant colony
bp
neural network
warning
分类号
TM615 [电气工程—电力系统及自动化]
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职称材料
题名
矿用粉尘检测系统的算法研究
被引量:
2
6
作者
赵紫梅
张全柱
机构
华北科技学院信息与控制技术研究所
出处
《华北科技学院学报》
2018年第6期63-67,共5页
基金
中央高校基本科研业务费资助(3142018049
3142016022)
+4 种基金
中央高校基本科研业务费资助(3142016022
3142014126
010202580102)
河北省科技支撑项目(16274603
16214408)
文摘
矿井中对粉尘浓度进行大范围内的检测,运用了无线传感器网络,针对网络耗能大、寿命有限及精度低等问题,对经典蚁群算法进行改进,使用其对反向传播(BP)神经网络进行优化,然后应用在无线传感器网络中进行数据融合。由于系统采集到的电压信号波动较大,采用滑动平均滤波算法进行处理,实验结果表明该算法能去除冗余数据,进而减少网络数据通信量,提高系统实时性,降低能耗,延长寿命,提高了系统精确度。
关键词
无线传感器
网络
bp
神经
网络
:
蚁
群
算法:粉尘检测:滑动平均滤波
Keywords
wireless sensor network
bp
neural network
ant colony algorithm
dust detection
sliding average filtering
分类号
TN911.7 [电子电信—通信与信息系统]
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职称材料
题名
大跨度高架桥施工风险评估及应对措施
被引量:
1
7
作者
贾士平
石建平
刘庆昌
机构
济南市交通工程质量监督站
石榴置业集团股份有限公司
出处
《智能城市》
2019年第20期169-170,共2页
文摘
为保证大跨度高架桥梁的施工安全,对其进行的安全评估不可或缺。蚁群算法、神经网络法在桥梁施工风险评估中已有应用,但缺少将两者结合使用方面的研究。把用蚁群算法改进的BP神经网络方法应用到大跨度桥梁施工安全风险评估中,利用了两者的优点,使运算过程更加快速,运算结果准确。该方法突出了风险评估中定量的影响,克服了传统算法中人为因素的影响,可为大跨度高架桥的安全施工提供可靠的支撑。
关键词
大跨度桥梁施工
安全风险专项评估
蚁
群
算法改进
bp
神经
网络
可靠支撑
Keywords
long-span bridge construction
special safety risk assessment
ant colony algorithm and
bp
neural network
reliable support
分类号
U445.1 [建筑科学—桥梁与隧道工程]
U448.28 [建筑科学—桥梁与隧道工程]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于小波分析—蚁群BP网络的木构件缺陷无损检测
周国雄
周先雁
王解军
黄特
《系统仿真学报》
CAS
CSCD
北大核心
2015
1
下载PDF
职称材料
2
蚁群BP神经网络在云制造知识服务组合优化中的应用
蔡安江
王艺
郭师虹
潘伟
《Journal of Measurement Science and Instrumentation》
CAS
CSCD
2023
1
下载PDF
职称材料
3
基于蚁群BP神经网络算法的六维力传感器解耦研究
张家敏
许德章
《轻工机械》
CAS
2016
3
下载PDF
职称材料
4
改进蚁群算法与BP网络融合预测铅酸蓄电池SOC
薛萍
宋岩亮
《哈尔滨理工大学学报》
CAS
北大核心
2016
5
下载PDF
职称材料
5
并网型分布式光伏发电辐照波动预警系统设计
熊宁
崔文婷
朱文广
杨为群
李伟伟
王光
《电源学报》
CSCD
北大核心
2019
4
下载PDF
职称材料
6
矿用粉尘检测系统的算法研究
赵紫梅
张全柱
《华北科技学院学报》
2018
2
下载PDF
职称材料
7
大跨度高架桥施工风险评估及应对措施
贾士平
石建平
刘庆昌
《智能城市》
2019
1
下载PDF
职称材料
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