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山东省工业污染排放趋势预测及影响因素分析
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作者 朱文晶 刘冠权 唐勇 《新疆师范大学学报(自然科学版)》 2025年第1期18-25,共8页
研究山东省工业污染排放的变化趋势和影响因素对促进工业绿色发展和环境保护具有重要意义。文章基于山东省2012—2021年的工业废水、工业SO_(2)排放量以及工业固体废物产生量的数据,采用灰色马尔可夫模型及灰色关联法对山东省工业污染... 研究山东省工业污染排放的变化趋势和影响因素对促进工业绿色发展和环境保护具有重要意义。文章基于山东省2012—2021年的工业废水、工业SO_(2)排放量以及工业固体废物产生量的数据,采用灰色马尔可夫模型及灰色关联法对山东省工业污染排放的变化趋势以及影响因素进行分析。结果表明:(1)山东省工业废水和工业SO_(2)的排放量在未来五年内仍呈下降趋势,但工业固体废物的产生量呈缓慢增长态势;(2)各影响因素对山东省工业污染排放均有显著影响,其中产业结构和能源强度是影响工业废水及工业SO_(2)排放的主要因素,经济发展水平对工业固体废物产生量影响最大。基于研究结果,文章提出大力发展新能源、加大技术投入、重点关注工业固体废物的处理等建议。 展开更多
关键词 工业污染 灰色关联分析 灰色马尔可夫模型 趋势预测 影响因素
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基于参数自适应SVR和VMD-TCN的水电机组劣化趋势预测 被引量:3
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作者 王淑青 柯洋洋 +2 位作者 胡文庆 罗平章 李青珏 《中国农村水利水电》 北大核心 2024年第4期193-198,204,共7页
针对水电机组难以利用实时监测数据对机组劣化状态进行有效评估,以及水电机组不同运行工况对运行状态指标趋势预测模型参数影响显著的问题,提出一种基于参数自适应支持向量回归机(SVR)、变分模态分解(VMD)和时间卷积网络(TCN)的水电机... 针对水电机组难以利用实时监测数据对机组劣化状态进行有效评估,以及水电机组不同运行工况对运行状态指标趋势预测模型参数影响显著的问题,提出一种基于参数自适应支持向量回归机(SVR)、变分模态分解(VMD)和时间卷积网络(TCN)的水电机组劣化趋势预测方法;首先按照功率和水头将机组运行工况细化为若干典型工况,在此基础上采用改进天鹰算法建立SVR模型,对各个工况下的预测参数进行寻优,建立起工况与最优参数的数据;再通过神经网络对工况和最优预测参数进行拟合,构建出映射两者复杂关系的非线性函数,然后将构建出的映射关系加入到传统的SVR中,实现适应于水电机组工况变化的自适应SVR健康模型;其次,根据健康模型输出的标准值和监测数据,计算出劣化趋势序列;最后,考虑到劣化趋势序列的非线性因素,建立了一个基于VMD-TCN的时间序列预测模型,以实现对劣化趋势的准确预测。并设计多组对比实验,验证所提出模型的精度更高,时间更快。 展开更多
关键词 水电机组 劣化趋势预测 参数自适应 支持向量回归机 变分模态分解 时间卷积网络
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基于D-InSAR技术的矿区地表沉降规律分析与趋势预测
3
作者 朱权洁 谷雷 +2 位作者 刘晓云 尹永明 朱斯陶 《金属矿山》 CAS 北大核心 2024年第11期125-131,共7页
井工煤矿开采会导致地表沉陷,损坏地表建筑物、影响生态环境,甚至诱发滑坡、泥石流等灾害,对地表沉陷发展规律的准确分析和预测具有重要的现实意义。以东滩煤矿6306工作面为试验对象,选取覆盖该区域的19景Sentinel-1A影像数据,开展了基... 井工煤矿开采会导致地表沉陷,损坏地表建筑物、影响生态环境,甚至诱发滑坡、泥石流等灾害,对地表沉陷发展规律的准确分析和预测具有重要的现实意义。以东滩煤矿6306工作面为试验对象,选取覆盖该区域的19景Sentinel-1A影像数据,开展了基于D-InSAR技术的地表沉降规律分析与预测研究。基于“二轨法”获取了试验区域的时间序列数据,构建了SAR影像数据分析方法与处理流程;结合矿区实测数据和Sentinal-1A影像数据,验证分析了6306工作面对应的地表沉降规律;构建了基于LSTM算法的地表沉降预测模型,对比分析了LSTM、SVR和灰色GM(1,1)3种方法预测的准确性和有效性。结果表明:D-InSAR技术的监测精度高(最大误差为18.3 mm,平均差值为5.4 mm),区域广,可有效获取地表形变的时空演化规律;此外,相较于传统SVR、灰色GM(1,1)预测模型,所提出的LSTM模型平均误差约为2.98 mm,具有更高精度。 展开更多
关键词 开采沉陷 D-INSAR LSTM 水准监测 趋势预测
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某三甲中医医院ICU感染发生率时间序列分析及趋势预测
4
作者 杨丽萍 程立军 +5 位作者 李潇 杨雳畯 丁淑玉 王靖研 黄文莉 毛宝宏 《西部中医药》 2024年第9期78-82,共5页
目的:了解某三甲中医医院ICU感染发生率的时序分布特征,预测其发生规律和趋势,为中医医院ICU感染监测提供数据支持。方法:收集某三甲中医医院2019年1月至2024年2月ICU医院感染数据。利用求和自回归滑动平均模型(Autoregressive integrat... 目的:了解某三甲中医医院ICU感染发生率的时序分布特征,预测其发生规律和趋势,为中医医院ICU感染监测提供数据支持。方法:收集某三甲中医医院2019年1月至2024年2月ICU医院感染数据。利用求和自回归滑动平均模型(Autoregressive integrated moving average,ARIMA)对ICU感染发生趋势进行预测并评价其预测效果。结果:2019年1月至2024年2月某三甲中医医院ICU医院感染发生率为2.61%(232/8895);时间序列分析显示,ICU医院感染发生率波动较大且存在一定周期性,总体呈下降趋势。根据赤池信息准则和贝叶斯信息准则拟合,ARIMA(0,1,1)为最优预测模型。经参数估计与效果评价,感染发生率实际值均在预测值95%可信区间内,模型预测效果较好。结论:运用ARIMA对某三甲中医医院ICU医院感染发生率的预测结果良好,可显示其长期发生规律与趋势,能为医院感染监测提供科学依据。 展开更多
关键词 医院感染 重症监护病房 求和自回归滑动平均模型 时间序列 趋势预测
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东北三省碳排放影响因素分析和趋势预测——基于STIRPAT模型和情景分析法
5
作者 刘畅 《科技和产业》 2024年第21期348-358,共11页
东北三省是“双碳”目标下碳减排工作的重点区域。利用STIRPAT(可拓展的随机性环境影响评估)模型对2000—2021年东北三省各省的碳排放影响因素进行分析,并利用情景分析法预测截止到2040年以前、均衡情景下东北三省各省的碳排放趋势。模... 东北三省是“双碳”目标下碳减排工作的重点区域。利用STIRPAT(可拓展的随机性环境影响评估)模型对2000—2021年东北三省各省的碳排放影响因素进行分析,并利用情景分析法预测截止到2040年以前、均衡情景下东北三省各省的碳排放趋势。模型分析结果表明:各省只存在导致碳排放量增加的影响因素;能源消费总量、碳排放强度、人均GDP是各省的共同影响因素;各省的影响因素是不同的组合;各省影响因素的促进作用存在省份差异性。预测结果表明:碳排放量同期数值由高到低依次为辽宁省、黑龙江省、吉林省;各省的碳排放量曲线都呈现出倒“U”形并能够看出明显的峰值;黑龙江省和吉林省碳达峰的时间都为2012年,而辽宁省碳达峰的时间为2025年。针对分析和预测结果,提出能源、社会经济、区域协调3个方面的建议。 展开更多
关键词 STIRPAT(可拓展的随机性环境影响评估)模型 碳排放 碳达峰 情景分析法 趋势预测
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基于运行效率分布差异的水电机组劣化状态趋势预测
6
作者 谭卫林 刘颉 +3 位作者 袁晓辉 张勇传 时有松 高华 《水电能源科学》 北大核心 2024年第3期176-180,共5页
为解决水电机组劣化状态难以刻画及预测精度低的问题,需深入探究不同机组状态下运行效率的分布差异特性,提出了一种基于运行效率分布差异的水电机组劣化状态趋势预测方法。首先,综合考虑水电机组工况(水头、流量)与效率之间映射关系和... 为解决水电机组劣化状态难以刻画及预测精度低的问题,需深入探究不同机组状态下运行效率的分布差异特性,提出了一种基于运行效率分布差异的水电机组劣化状态趋势预测方法。首先,综合考虑水电机组工况(水头、流量)与效率之间映射关系和状态监测数据随机性,利用高斯混合模型拟合多工况下机组健康状态运行效率的概率分布特性;在此基础上,计算观测样本在机组健康状态分布下的负对数似然概率,并以此作为水电机组劣化状态指标,表征观测样本与机组健康状态标准分布之间的偏差;进一步采用非因果原理和高斯误差线性单元,分别改进时间卷积网络(TCN)的膨胀卷积模块和残差模块,并融合门控循环单元(GRU),设计并构建水电机组劣化状态预测模型;最后,利用某水电站#6机组实际运行监测数据开展方法验证。结果表明,所提方法能有效提升机组劣化状态趋势预测精度。 展开更多
关键词 水电机组 机组效率 劣化状态指标 趋势预测 时间卷积网络 门控循环单元
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1980—2020年洱海流域土地利用变化及趋势预测研究
7
作者 姜健发 王生 +6 位作者 杨国斌 王有兵 杨月圆 李曼青 李亚楠 赵雪美 胡昌平 《林业调查规划》 2024年第5期132-139,共8页
以洱海河流域为研究对象,探究其1980—2020年间土地利用变化及未来20年变化趋势。基于40年间5期土地利用数据,借助ArcGIS、IDRIS、Excel软件,利用土地利用变化指数、转移矩阵、土地利用演化信息图谱,分析洱海流域40年来的土地利用变化... 以洱海河流域为研究对象,探究其1980—2020年间土地利用变化及未来20年变化趋势。基于40年间5期土地利用数据,借助ArcGIS、IDRIS、Excel软件,利用土地利用变化指数、转移矩阵、土地利用演化信息图谱,分析洱海流域40年来的土地利用变化及相互转换;利用IDRIS的CA-Markov模型预测其未来20年土地利用变化。结果表明,1980—2020年间洱海流域土地利用变化呈多元上升趋势,耕地呈持续下降趋势,建设用地逐渐快速增长,综合土地利用年变化率呈上升趋势。CA-Markov模型预测结果表明,未来20年耕地面积有所下降,林地、建设用地面积有所上升,草地、水域、未利用地面积保持相对稳定。从土地利用演化信息图谱来看,土地利用转换主要集中在自然保护地范围外,保护地内土地利用变化主要集中在1990—2010年间,且变化不大。未来20年内城镇化持续扩张,主要集中在洱源盆地、凤羽盆地和海西坝子区域。 展开更多
关键词 土地利用 转移矩阵 土地利用演化信息图谱 趋势预测
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跨领域跨时间的技术需求热点分布及其趋势预测
8
作者 余辉 魏梓萌 +2 位作者 夏文蕾 黄炜 陈晓芳 《情报理论与实践》 CSSCI 北大核心 2024年第5期139-147,共9页
[目的/意义]技术需求热点预测是技术创新过程中起引领作用的关键因素,准确识别对预见技术创新的实际应用市场价值、降低创新风险以及产业现代化升级至关重要。[方法/过程]通过使用Word2Vec模型和TF-IDF提取关键词,结合LDA建模和主题聚... [目的/意义]技术需求热点预测是技术创新过程中起引领作用的关键因素,准确识别对预见技术创新的实际应用市场价值、降低创新风险以及产业现代化升级至关重要。[方法/过程]通过使用Word2Vec模型和TF-IDF提取关键词,结合LDA建模和主题聚类进行跨领域综合分析,生成技术热点主题,并通过词云图展示现有技术热点分布趋势。此外,通过选取高频词和低频词,并结合时间序列及回归分析,跨时间识别技术需求聚焦领域,并计算不同技术的相对增长率,以获取技术的发展潜力。[结果/结论]中部地区的技术需求热点主题主要集中在“智能系统与设备升级”“环保与资源化利用”和“生产流程与质量管理”等领域;在高性能、智能化的工艺技术及装备等方面存在技术需求缺口,并且产品检测、富硒化合物以及智能化的合成研制生产工艺具有较高的发展潜力。 展开更多
关键词 技术需求 热点分布 需求感知 趋势预测 科技情报
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基于改进Transformer和超图模型的股票趋势预测方法研究
9
作者 郝剑龙 刘志斌 +2 位作者 张宸 孙琪炜 常新功 《智能系统学报》 CSCD 北大核心 2024年第5期1126-1135,共10页
股票预测是一项令人痴迷又极具挑战的任务。近年来,融合关系信息的股票时序预测方法取得一些进展,但仍存在如下问题:首先,基于图神经网络的方法仅考虑股票之间简单的成对关系,而未考虑股票间的高阶协同关系。其次,现有方法采用预定义图... 股票预测是一项令人痴迷又极具挑战的任务。近年来,融合关系信息的股票时序预测方法取得一些进展,但仍存在如下问题:首先,基于图神经网络的方法仅考虑股票之间简单的成对关系,而未考虑股票间的高阶协同关系。其次,现有方法采用预定义图的方式直接给出股票间的静态关系,无法建模股票间潜在的动态变化关系。为了解决上述问题,提出一种端到端的动态超图卷积神经网络股票趋势预测框架。该框架基于改进的Transformer提取股票的时序信息,通过静态超图和动态超图将股票间的协同关系信息引入到时序建模中。在中国A股和美股市场数据集上的实验结果表明,与当前先进模型相比,本文模型的预测性能具有显著优势。 展开更多
关键词 TRANSFORMER 趋势感知 注意力机制 动态超图 协同关系 股票趋势预测 时序预测 混合模型
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全域旅游的可持续发展:耦合协调度评估与未来趋势预测 被引量:1
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作者 史亚奇 《西南大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2024年第7期84-93,共10页
随着我国社会经济的发展和公众旅游意识的提高,全域旅游已成为推动旅游业转型升级和实现可持续发展的重要战略.研究以H省为例,探讨了全域旅游在促进经济、生态和社会系统协调发展方面的作用及其未来发展趋势.首先,概述了全域旅游的概念... 随着我国社会经济的发展和公众旅游意识的提高,全域旅游已成为推动旅游业转型升级和实现可持续发展的重要战略.研究以H省为例,探讨了全域旅游在促进经济、生态和社会系统协调发展方面的作用及其未来发展趋势.首先,概述了全域旅游的概念和内涵,明确了研究的理论基础和实践价值.随后,通过构建旅游经济、生态环境和社会3大子系统的耦合协调度模型,定量分析了3者之间的相互作用和影响.研究发现,尽管H省的全域旅游系统在研究期间内耦合协调度呈现波动上升趋势,但整体上显示出向更好协调水平发展的积极趋势.并且,通过采用GM(1, 1)灰色预测方法,对H省未来全域旅游的发展趋势进行了预测,预测结果表明,随着全域旅游策略的持续推进,H省全域旅游的耦合协调度将进一步改善.基于研究结果,提出了促进全域旅游可持续发展的策略建议,为地方政府和旅游业实践者提供决策参考. 展开更多
关键词 全域旅游 可持续发展 耦合协调度评估 未来趋势预测 灰色预测
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基于样本熵重构与RF-LSTM模型的水电机组状态趋势预测 被引量:2
11
作者 姜伟 卢俊泽 许颜贺 《大电机技术》 2024年第2期74-80,共7页
针对水电机组运行状态预测问题,提出一种基于样本熵重构(sample entropy reconstruction, SER)与随机森林(random forest, RF)-长短期记忆网络(long short-term memory, LSTM)的混合预测模型。首先,利用改进自适应噪声完备集成经验模态... 针对水电机组运行状态预测问题,提出一种基于样本熵重构(sample entropy reconstruction, SER)与随机森林(random forest, RF)-长短期记忆网络(long short-term memory, LSTM)的混合预测模型。首先,利用改进自适应噪声完备集成经验模态分解(improved complete ensemble empirical mode decomposition with adaptive white noise, ICEEMDAN)方法,将复杂非线性振摆信号分解为一组本征模态(intrinsic mode functions, IMFs)分量;其次,采用SER原理重组具有相似复杂度的IMFs,得到多个重构特征分量(reconstruction feature components, RFCs);然后,利用随机森林预测样本熵最小的RFC,利用LSTM预测剩余的RFCs;最后,叠加各RFCs预测结果,实现水电机组状态趋势的准确预测。实验结果表明,所提方法具备更优的预测性能,可为实施机组预测性维护提供可靠的数据支持。 展开更多
关键词 水电机组 样本熵 随机森林 长短期记忆网络 状态趋势预测
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基于RF-MIC-PCA的股票趋势预测
12
作者 马美琛 林天华 赵霞 《河北省科学院学报》 CAS 2024年第2期13-21,共9页
股票因子具有丰富性、相似性等特点,但对其进行趋势预测较难得到良好效果。针对此问题,提出了一种基于RF-MIC-PCA的股票趋势预测算法。首先,利用随机森林(RF)的基尼指数构建因子与类别间的重要性评分规则,剔除低分因子;然后,利用最大信... 股票因子具有丰富性、相似性等特点,但对其进行趋势预测较难得到良好效果。针对此问题,提出了一种基于RF-MIC-PCA的股票趋势预测算法。首先,利用随机森林(RF)的基尼指数构建因子与类别间的重要性评分规则,剔除低分因子;然后,利用最大信息系数(MIC)构建因子间的相关性评价方法,并融合主成分分析法(PCA)减少因子冗余度;最后,通过随机森林算法预测的分类准确率作为衡量标准,建立基于RF-MIC-PCA的股票趋势预测算法。为验证算法的有效性,从沪深300中选取10只代表性股票进行实验,结果显示RF-MIC-PCA算法在数据集维度降低了20.45%的同时有效提升了算法的预测性能。另外对沪深300、上证50指数进行趋势预测,准确率分别提高了4.1%和5.0%,验证了算法的普适性,具有一定的实用价值。 展开更多
关键词 股票趋势预测 随机森林 最大信息系数 主成分分析法
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生态文明建设背景下国家湿地公园景观生态健康评价与趋势预测——以湖南汨罗江国家湿地公园为例
13
作者 石彩霞 杨利 《湖南师范大学自然科学学报》 CAS 北大核心 2024年第4期46-54,共9页
科学评估国家湿地公园景观生态健康水平与演进趋势对促进国家湿地公园高质量发展具有理论意义与现实价值。以湖南汨罗江国家湿地公园建设前后的遥感解译数据为基础,从湿地环境、景观结构、综合功能层面构建评价体系,采用空间插值等方法... 科学评估国家湿地公园景观生态健康水平与演进趋势对促进国家湿地公园高质量发展具有理论意义与现实价值。以湖南汨罗江国家湿地公园建设前后的遥感解译数据为基础,从湿地环境、景观结构、综合功能层面构建评价体系,采用空间插值等方法分析其景观生态健康时空差异,并结合灰色预测模型预测未来一段时间该研究区的景观生态健康趋势。研究结果表明:(1)从景观格局来看,建设用地持续扩张,水域、林地、草地等景观逐渐减少,景观破碎化趋势虽有减缓但依然存在;(2)从景观生态健康水平来看,时序演变上总体处于亚健康状态,2013年下降尤为明显,2018年和2022年有所缓和;各子系统中湿地环境基本健康,但指数值逐年下降,景观格局日渐破碎,2018年有所缓解,社会经济指数增长显著。在空间分布上区域差异明显,研究期内中部偏南区域景观生态健康水平持续下降,东南部景观退化问题严重;(3)从景观生态健康演变趋势来看,未来一段时间内湖南汨罗江国家湿地公园景观生态健康水平虽有所回缓但基本处于亚健康状态。 展开更多
关键词 生态文明建设 景观生态健康 趋势预测 灰色预测GM(1 1)模型 湖南汨罗江国家湿地公园
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2023年全国主要林业有害生物发生情况及2024年趋势预测 被引量:1
14
作者 刘冰 闫佳钰 +3 位作者 王朵 王越 周艳涛 陈怡帆 《中国森林病虫》 北大核心 2024年第1期41-45,共5页
总结分析2023年全国主要林业有害生物发生情况,研判2024年发生趋势。2023年全国主要林业有害生物持续高发态势趋缓,但仍属偏重发生、局部成灾,全年发生面积1092.30万hm^(2),同比下降7.98%;松材线虫Bursaphelenchus xylophilus等重大外... 总结分析2023年全国主要林业有害生物发生情况,研判2024年发生趋势。2023年全国主要林业有害生物持续高发态势趋缓,但仍属偏重发生、局部成灾,全年发生面积1092.30万hm^(2),同比下降7.98%;松材线虫Bursaphelenchus xylophilus等重大外来有害生物扩散势头减缓,但危害程度依然严重;林业鼠(兔)害、钻蛀类害虫、松树病害等在“三北”、华南、西南等多地危害严重;食叶害虫、经济林病虫等其他本土常发性林业有害生物整体平稳发生、局部偏重。预测2024年全国主要林业有害生物整体仍偏重发生、局地成灾,全年发生面积1150万hm^(2);松材线虫病疫情扩散势头进一步减缓,但仍呈点状散发态势,控增量、消存量压力大;美国白蛾Hyphantria cunea疫情扩散势头减缓,整体轻度发生,黄淮下游流域局部地区可能偏重危害;林业鼠(兔)害、杨树蛀干害虫和松树病害在“三北”防护林和天然林部分区域有偏重成灾风险;松树钻蛀类害虫在东北、华南、西南常发区多地将延续危害偏重态势;其他本土常发性林业有害生物在全国大部分发生区整体将轻度发生,局部地区可能偏重发生。针对当前形势,提出全国林业有害生物防控对策建议。 展开更多
关键词 林业有害生物 发生情况 趋势预测 对策建议
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2023年全国主要草原有害生物危害情况及2024年趋势预测 被引量:1
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作者 徐震霆 王越 +3 位作者 王志鹏 杨鼎 闫佳钰 岳方正 《中国森林病虫》 北大核心 2024年第4期46-48,共3页
总结分析2023年全国主要草原有害生物危害情况,研判2024年危害趋势。2023年全国主要草原有害生物危害面积总体下降,但严重危害的面积仍占比较大,呈偏重危害,全年危害面积3953.33万hm^(2),同比下降18.31%。预测2024年全国主要草原有害生... 总结分析2023年全国主要草原有害生物危害情况,研判2024年危害趋势。2023年全国主要草原有害生物危害面积总体下降,但严重危害的面积仍占比较大,呈偏重危害,全年危害面积3953.33万hm^(2),同比下降18.31%。预测2024年全国主要草原有害生物危害仍将延续近年来鼠害整体危害重、虫害局部地区高密度危害、有害植物危害轻的格局,全年危害面积3733.34万hm^(2)左右。根据当前草原有害生物危害特点和形势,提出对策建议。 展开更多
关键词 草原有害生物 危害情况 趋势预测 对策建议
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基于HHT-LSTM的冬奥会临时设施运行趋势预测方法研究
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作者 常明煜 田乐 郭茂祖 《智能系统学报》 CSCD 北大核心 2024年第1期228-237,共10页
针对冬奥会延庆赛区临时设施的安全性和可使用性,本文充分结合信号处理算法与深度神经网络,提出了一种由希尔伯特黄变换(Hilbert-Huang transform,HHT)对时序数据进行信号分解和信号特征提取,长短期记忆网络(long short-term memory,LS... 针对冬奥会延庆赛区临时设施的安全性和可使用性,本文充分结合信号处理算法与深度神经网络,提出了一种由希尔伯特黄变换(Hilbert-Huang transform,HHT)对时序数据进行信号分解和信号特征提取,长短期记忆网络(long short-term memory,LSTM)进行临时设施运行趋势预测2部分构成模型。该模型基于受严寒天气和大客流诱发的看台振动等一系列外因影响所测得的真实振动和倾角数据,实现对设施进行有效的预测,以避免发生安全问题,解决了由于受数据中一些无关特征因素的干扰导致预测准确度低的问题。论文提出的方法与循环神经网络(recurrent neural network,RNN)、门控循环网络(gated recurrent neural network,GRU)、双向RNN和双向GRU等运行趋势预测方法进行比较,验证了本文方法的可行性和有效性,实验结果也说明所提出的模型在此类任务中表现非常出色。 展开更多
关键词 时间序列预测 希尔伯特黄变换 长短期记忆网络 信号处理 趋势预测 临时设施 预测方法 数据分析 自然语言处理
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基于CSSA-LSTM的IGBT模块退化趋势预测
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作者 柳行青 赵国帅 韩素敏 《电子科技》 2024年第8期60-67,共8页
针对逆变器中绝缘栅双极型晶体管(Insulated Gate Bipolar Transistor,IGBT)模块失效率高且易损伤老化以及器件退化过程难以预测的问题,文中提出一种结合长短期神经网络(Long Short-Term Memory,LSTM)和混沌麻雀的神经网络预测模型。通... 针对逆变器中绝缘栅双极型晶体管(Insulated Gate Bipolar Transistor,IGBT)模块失效率高且易损伤老化以及器件退化过程难以预测的问题,文中提出一种结合长短期神经网络(Long Short-Term Memory,LSTM)和混沌麻雀的神经网络预测模型。通过引入二维皮尔逊相关系数法获取组合退化特征,构建基于LSTM的电压退化预测模型。利用模型自适应提取退化特征内部相关性,实现对关键信息筛选,挖掘深层次退化特征。在麻雀搜索算法的可行域中引入高斯变异的正态分布随机数和Tent映射对应的混沌序列,提升预测的精度和稳定性。对模型的学习率、神经元个数、batch-size进行寻优,寻找最优值匹配网络拓扑。采用最优结构参数的LSTM对各原始数据分别预测,得到最终的退化预测值。以NANS实验中心的加速退化数据集进行算例分析,并与常规预测算法对比,验证所提算法的有效性和准确性。 展开更多
关键词 混沌麻雀搜索算法 LSTM 参数优化 退化趋势预测 IGBT 高斯变异 预测模型 TENT映射
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甘肃省农牧业碳排放影响因素及趋势预测研究
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作者 何盼云 张东伟 《生产力研究》 2024年第4期66-71,共6页
为探讨甘肃省农牧业碳排放特征及影响因素,预测2023—2035年农牧业碳排放趋势,为甘肃省制定农牧业碳减排政策提供理论依据,文章基于甘肃省2010—2021年种植业、畜牧业两类碳源数据,运用IPCC经典碳排放计算理论测算其碳排放量,分析动态... 为探讨甘肃省农牧业碳排放特征及影响因素,预测2023—2035年农牧业碳排放趋势,为甘肃省制定农牧业碳减排政策提供理论依据,文章基于甘肃省2010—2021年种植业、畜牧业两类碳源数据,运用IPCC经典碳排放计算理论测算其碳排放量,分析动态变化趋势;使用LMDI模型展开影响因素分析,并利用灰色预测模型预测2023—2035年农牧业碳排放发展趋势。结果表明:2021年甘肃省农牧业碳排放量为7.64×10^(6)t,2010—2021年甘肃省农牧业碳排放总量呈波动上升趋势,其时间演变轨迹可以分为“持续上升、波动下降、逐步回升”三个阶段,化肥与农膜是种植业碳排放重要来源,畜牧业牲畜肠道发酵对碳排放的贡献略高于粪便管理。农业生产效率和劳动力因素在减少农业碳排放方面发挥一定作用,而经济发展水平和农业产业结构推动了农业碳排放的增加;模型预测结果显示,甘肃省2023—2035年农牧业碳排放量将逐年下降。 展开更多
关键词 甘肃省 农牧业碳排放 影响因素 趋势预测
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油气储量增长趋势预测方法综述
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作者 王馨佩 刘成林 +4 位作者 冯德浩 杨裕如 吴欣松 朱杰 郭元岭 《世界石油工业》 2024年第6期55-65,共11页
油气储量是重要战略资源,其直接关系到未来的油气产量,加强对油气储量增长趋势的认识和判断至关重要。油气储量增长趋势预测是一项具有前瞻性的研究工作,其预测结果将直接影响未来油气的勘探和投资方向。为了明确油气储量增长趋势预测... 油气储量是重要战略资源,其直接关系到未来的油气产量,加强对油气储量增长趋势的认识和判断至关重要。油气储量增长趋势预测是一项具有前瞻性的研究工作,其预测结果将直接影响未来油气的勘探和投资方向。为了明确油气储量增长趋势预测的研究进展和发展现状,基于国内外前人研究成果,结合最新的研究进展,回顾油气储量增长预测方法的发展历程,总结油气储量增长预测的各类方法模型,探讨影响储量增长的主控因素,展望未来油气储量增长预测研究的发展趋势。结果表明,储量增长预测方法主要分为统计法、专家评估法、类比法和机器学习法这4大类,各类方法具有不同的适用性和优缺点;预测方法中以统计法中的多旋回Hubbert、多旋回Gauss模型和修正Arrington模型应用最为广泛;油气储量增长受油气成藏地质条件、油气地质理论发展与勘探开发技术突破、勘探投入与勘探阶段和国家政策等因素影响。提出油气储量增长趋势预测的未来发展方向。以油气富集模式为指导、以储量序列为基础的地质综合分析是预测理念的发展方向;油气资源空间分布定量预测和机器学习是预测技术的发展方向;建立全油气系统下的储量预测是未来预测体系的发展方向。该研究可对未来油气储量增长预测工作提供指导和借鉴意义。 展开更多
关键词 油气储量 增长趋势预测 统计法 储量增长控制因素 多旋回模型
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近15年来河北省人口变动态势及未来5年趋势预测
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作者 王晨阳 李茂 《统计与管理》 2024年第11期65-75,共11页
河北作为拥有七千万以上规模的人口大省,当前已明确显现出人口负增长趋势,为削弱人口规模变化对域内经济社会发展平稳性影响,明确省内人口规模变动态势及未来趋势。本文选取2008-2022年,即过去15年的统计数据为样本,对河北省内人口规模... 河北作为拥有七千万以上规模的人口大省,当前已明确显现出人口负增长趋势,为削弱人口规模变化对域内经济社会发展平稳性影响,明确省内人口规模变动态势及未来趋势。本文选取2008-2022年,即过去15年的统计数据为样本,对河北省内人口规模变动态势进行分析,并构建ARIMA模型对未来5年变动趋势进行了分析和预测。研究结果发现:1.过去15年中河北省人口规模变动存在明显的时间阶段性特征;2.在空间维度河北省人口逐步由“北稀南密”向“北稀南密,中心突出”态势转变;3.河北省人口规模波动区域性特征明显,省内各行政区划人口规模波动,受宏中观政策影响明显;4.基于ARIMA人口模型预测,未来5年,河北省人口规模将持续缩减,且缩减幅度逐年扩大。 展开更多
关键词 人口负增长 人口变动态势 人口趋势预测 人口高质量发展
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