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基于RDPSO结构优化的三隐层BP神经网络水质预测模型及应用
被引量:
4
1
作者
伏吉祥
《人民珠江》
2019年第4期96-100,133,共6页
提出基于随机漂移粒子群(RDPSO)算法结构优化的三隐层BP神经网络水质预测方法,利用RDPSO算法优化三隐层BP神经网络隐层节点数,构建三隐层RDPSO-BP水质预测模型,并与基于单隐层、双隐层节点优化的RDPSO-BP神经网络、基于网络权值阈值优化...
提出基于随机漂移粒子群(RDPSO)算法结构优化的三隐层BP神经网络水质预测方法,利用RDPSO算法优化三隐层BP神经网络隐层节点数,构建三隐层RDPSO-BP水质预测模型,并与基于单隐层、双隐层节点优化的RDPSO-BP神经网络、基于网络权值阈值优化的RDPSO-BP神经网络预测模型作对比,以云南省五里冲水库总氮预测为例进行实例研究,利用实例60个月的总氮监测资料对此4种模型进行训练和预测。结果显示,三隐层RDPSO-BP神经网络模型对总氮预测的平均相对误差绝对值为6.98%,预测精度远高于其他3种模型,具有较好的预测精度和泛化能力。模型及方法可为相关水质预测研究提供参考。
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关键词
水质预测
随机漂移粒子群算法
三
隐
层
bp
神经网络
结构优化
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职称材料
基于神经网络的管道沿线土壤腐蚀态势评价
被引量:
9
2
作者
李余斌
黄坤
+2 位作者
张琳
苏欣
曾鹏升
《油气储运》
CAS
北大核心
2007年第8期47-49,共3页
利用神经网络极强的非线性逼近特点,采用神经网络评价管道土壤腐蚀态势。介绍了基于BP神经网络的管道土壤腐蚀态势评价模型建立的方法和过程,在实例计算中考虑土壤pH值、土壤电阻率、土壤氧化还原电位和电解失重四个主要因素,选取9个学...
利用神经网络极强的非线性逼近特点,采用神经网络评价管道土壤腐蚀态势。介绍了基于BP神经网络的管道土壤腐蚀态势评价模型建立的方法和过程,在实例计算中考虑土壤pH值、土壤电阻率、土壤氧化还原电位和电解失重四个主要因素,选取9个学习样本对BP神经网络进行训练,分别用训练好的BP神经网络和模糊综合评价对现场管道6个实测点进行腐蚀态势评价,结果表明,两种方法得到的评价结果完全一致,该方法可以用于对管道沿线土壤腐蚀态势的评价。
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关键词
管道
bp三层神经网络
土壤腐蚀
因素
评价
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职称材料
基于PTPd2的非对称链路时间偏差补偿方法
被引量:
4
3
作者
王志斌
孔祥瑞
+2 位作者
邓玉萍
李文江
罗京
《光通信技术》
北大核心
2019年第7期37-41,共5页
针对IEEE 1588v2主时钟到从时钟的时延和从时钟到主时钟的时延不相等的问题,构建了一种三层BP神经网络模型,将基于时间戳的主从时钟偏差计算结果输入该网络模型,对时间偏差进行补偿。实验结果表明:该方法能够将非对称链路的时钟同步精度...
针对IEEE 1588v2主时钟到从时钟的时延和从时钟到主时钟的时延不相等的问题,构建了一种三层BP神经网络模型,将基于时间戳的主从时钟偏差计算结果输入该网络模型,对时间偏差进行补偿。实验结果表明:该方法能够将非对称链路的时钟同步精度由100μs提升至50μs,同时消除过大的抖动,从而更好地校正传输时延。
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关键词
1588v2
三
层
bp
神经网络
非对称链路
校正时延
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职称材料
题名
基于RDPSO结构优化的三隐层BP神经网络水质预测模型及应用
被引量:
4
1
作者
伏吉祥
机构
云南省水文水资源局红河分局
出处
《人民珠江》
2019年第4期96-100,133,共6页
文摘
提出基于随机漂移粒子群(RDPSO)算法结构优化的三隐层BP神经网络水质预测方法,利用RDPSO算法优化三隐层BP神经网络隐层节点数,构建三隐层RDPSO-BP水质预测模型,并与基于单隐层、双隐层节点优化的RDPSO-BP神经网络、基于网络权值阈值优化的RDPSO-BP神经网络预测模型作对比,以云南省五里冲水库总氮预测为例进行实例研究,利用实例60个月的总氮监测资料对此4种模型进行训练和预测。结果显示,三隐层RDPSO-BP神经网络模型对总氮预测的平均相对误差绝对值为6.98%,预测精度远高于其他3种模型,具有较好的预测精度和泛化能力。模型及方法可为相关水质预测研究提供参考。
关键词
水质预测
随机漂移粒子群算法
三
隐
层
bp
神经网络
结构优化
Keywords
water quality prediction
random drift particle swarm optimization algorithm
three Layer
bp
neural network
structural optimization
分类号
X832 [环境科学与工程—环境工程]
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职称材料
题名
基于神经网络的管道沿线土壤腐蚀态势评价
被引量:
9
2
作者
李余斌
黄坤
张琳
苏欣
曾鹏升
机构
重庆市川东燃气设计研究院成都分院
西南石油大学
中国石油工程设计有限责任公司西南分公司
出处
《油气储运》
CAS
北大核心
2007年第8期47-49,共3页
基金
四川省重点学科建设资助项目(SZD0416)
文摘
利用神经网络极强的非线性逼近特点,采用神经网络评价管道土壤腐蚀态势。介绍了基于BP神经网络的管道土壤腐蚀态势评价模型建立的方法和过程,在实例计算中考虑土壤pH值、土壤电阻率、土壤氧化还原电位和电解失重四个主要因素,选取9个学习样本对BP神经网络进行训练,分别用训练好的BP神经网络和模糊综合评价对现场管道6个实测点进行腐蚀态势评价,结果表明,两种方法得到的评价结果完全一致,该方法可以用于对管道沿线土壤腐蚀态势的评价。
关键词
管道
bp三层神经网络
土壤腐蚀
因素
评价
Keywords
pipeline,soil corrosion,
bp
3-layer artificial neural network, soil corrosion, corrosion factor, situation, evaluation
分类号
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PTPd2的非对称链路时间偏差补偿方法
被引量:
4
3
作者
王志斌
孔祥瑞
邓玉萍
李文江
罗京
机构
燕山大学电气工程学院
鞍山师范学院物理科学与技术学院
通信网信息传输与分发技术重点实验室
鞍山市城乡规划设计研究院数字化所
出处
《光通信技术》
北大核心
2019年第7期37-41,共5页
基金
通信网信息传输与分发技术重点实验室开放课题(项目编号:KX172600025)资助
文摘
针对IEEE 1588v2主时钟到从时钟的时延和从时钟到主时钟的时延不相等的问题,构建了一种三层BP神经网络模型,将基于时间戳的主从时钟偏差计算结果输入该网络模型,对时间偏差进行补偿。实验结果表明:该方法能够将非对称链路的时钟同步精度由100μs提升至50μs,同时消除过大的抖动,从而更好地校正传输时延。
关键词
1588v2
三
层
bp
神经网络
非对称链路
校正时延
Keywords
1588v2
three-layer
bp
neural network
asymmetric link
correction delay
分类号
TN306 [电子电信—物理电子学]
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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RDPSO结构优化的三隐层BP神经网络水质预测模型及应用
伏吉祥
《人民珠江》
2019
4
下载PDF
职称材料
2
基于神经网络的管道沿线土壤腐蚀态势评价
李余斌
黄坤
张琳
苏欣
曾鹏升
《油气储运》
CAS
北大核心
2007
9
下载PDF
职称材料
3
基于PTPd2的非对称链路时间偏差补偿方法
王志斌
孔祥瑞
邓玉萍
李文江
罗京
《光通信技术》
北大核心
2019
4
下载PDF
职称材料
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