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基于BP-ANN与RBF-ANN的钢筋与混凝土黏结强度预测模型研究 被引量:2
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作者 李涛 刘喜 +1 位作者 李振军 赵小琴 《南京工业大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2024年第1期112-118,共7页
为研究神经网络对钢筋与混凝土黏结强度的预测能力以及神经网络的输出性能,基于大量的试验数据,提出一种基于改进神经网络的变形钢筋与混凝土黏结强度预测模型,对混凝土结构的研究与实际工程应用均有着重要的意义。收集290组黏结锚固试... 为研究神经网络对钢筋与混凝土黏结强度的预测能力以及神经网络的输出性能,基于大量的试验数据,提出一种基于改进神经网络的变形钢筋与混凝土黏结强度预测模型,对混凝土结构的研究与实际工程应用均有着重要的意义。收集290组黏结锚固试验数据,引入基于反向传播人工神经网络(BP-ANN)与径向基函数神经网络(RBF-ANN)算法,揭示混凝土强度、保护层厚度、钢筋直径、锚固长度及配箍率对变形钢筋与混凝土黏结性能的影响规律,建立基于改进神经网络算法的钢筋与混凝土黏结强度预测模型。对比分析不同数据预处理方法和训练神经元个数对建议模型预测结果的影响,评估各经典模型与建议模型的预测精度和离散性,提出临界锚固长度计算公式。结果表明:BP-ANN预测值与试验值比值的均值、标准差及变异系数分别为1.009、0.188、0.86,其预测精度略高于RBF-ANN;建议模型能够更准确、更稳定地预测钢筋与混凝土的黏结强度,该方法为解决钢筋与混凝土黏结问题提供了新思路。 展开更多
关键词 钢筋混凝土 黏结强度 改进神经网络 影响参数 预测模型 黏结锚固试验 bp-ann RBF-ANN
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BP-ANN结合正交试验法优化白附子多糖提取工艺 被引量:17
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作者 吴娜 赵重博 +3 位作者 胡美变 彭伟 解达帅 吴纯洁 《中成药》 CAS CSCD 北大核心 2016年第6期1248-1253,共6页
目的采用反向传播人工神经网络(BP-ANN)结合正交试验法优化白附子多糖提取工艺。方法水提醇沉法提取多糖后,苯酚-硫酸法测定含有量。基于单因素试验的基础上,按照L9(34)正交表安排进行试验,考察提取温度、提取时间、料液比对多糖得率的... 目的采用反向传播人工神经网络(BP-ANN)结合正交试验法优化白附子多糖提取工艺。方法水提醇沉法提取多糖后,苯酚-硫酸法测定含有量。基于单因素试验的基础上,按照L9(34)正交表安排进行试验,考察提取温度、提取时间、料液比对多糖得率的影响,BP-ANN技术优化提取工艺。结果最佳条件为提取时间3.5 h,提取温度90℃,料液比1∶20,多糖得率达5.20%。结论该方法重复性良好,而且试验次数少。 展开更多
关键词 白附子 多糖 提取工艺 bp-ann 正交试验
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金蒲橘泡腾片喷雾干燥、成型工艺优化
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作者 许玲 牛晓静 +5 位作者 吴延娆 岳亚楠 徐立然 段晓颖 沙薇 余萍 《中成药》 CAS CSCD 北大核心 2024年第9期2892-2898,共7页
目的优化金蒲橘泡腾片喷雾干燥、成型工艺。方法以浓缩液相对密度、进风温度、泵药速度为影响因素,出粉率为评价指标,正交试验结合反向传播人工神经网络(BP-ANN)优化喷雾干燥工艺。以浸膏粉用量、酸(无水柠檬酸)碱(碳酸氢钠)比例、酸碱... 目的优化金蒲橘泡腾片喷雾干燥、成型工艺。方法以浓缩液相对密度、进风温度、泵药速度为影响因素,出粉率为评价指标,正交试验结合反向传播人工神经网络(BP-ANN)优化喷雾干燥工艺。以浸膏粉用量、酸(无水柠檬酸)碱(碳酸氢钠)比例、酸碱总量为影响因素,感官评分、崩解时间、吸湿性、发泡量的综合评分为评价指标,正交试验结合层次分析(AHP)-熵权法优化成型工艺。结果最佳喷雾干燥工艺为浓缩液相对密度1.15,进风温度135℃,泵药速度15%,出粉率为84.63%。最佳成型工艺为浸膏粉用量20%,酸碱比例1∶0.9,酸碱总量75%,综合评分为93分。结论该方法稳定可行,可为金蒲橘泡腾片工业化生产奠定基础。 展开更多
关键词 金蒲橘泡腾片 喷雾干燥工艺 成型工艺 正交试验 反向传播人工神经网络(bp-ann) 层次分析(AHP)-熵权法
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基于激光诱导击穿光谱的瞬态温度测量方法
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作者 廖文龙 李哲 +2 位作者 杨玥坪 唐博 魏文赋 《电力工程技术》 北大核心 2024年第4期202-207,共6页
温度是影响材料力学性能的重要因素之一,准确测量器件温度是认识材料在应力作用下其力学性能演变以及评估设备健康状态和寿命的重要方式。面向功率器件开关过程中焊接界面快速温变测量的需求,传统方法存在时间分辨能力不足、难以测量瞬... 温度是影响材料力学性能的重要因素之一,准确测量器件温度是认识材料在应力作用下其力学性能演变以及评估设备健康状态和寿命的重要方式。面向功率器件开关过程中焊接界面快速温变测量的需求,传统方法存在时间分辨能力不足、难以测量瞬态温度的问题。文中基于激光诱导元素特征谱线强度与温度的密切相关性,提出了一种微秒量级时间分辨能力的表面温度测量方法,并建立了样品表面温度与光谱特性之间的定量关系。研究结果表明,物质表面温度提升导致激光诱导等离子体光谱强度和信噪比增强,且增强效果受到光谱采集延时和门宽影响。采用反向传播-人工神经网络(back propagation-artificial neural network,BP-ANN)和偏最小二乘(partial least squares,PLS)法对表面温度与光谱特性关系定量拟合并校准,拟合模型线性相关性拟合度指标均大于0.99。BP-ANN拟合模型的拟合偏差更小,其均方根误差(root mean squared error,RMSE)为2.582,正确率为98.3%。该方法为物体瞬态温度测量提供了一种有效手段,对功率器件焊接界面健康状态的评估给予了有力支撑。 展开更多
关键词 激光诱导击穿光谱 温度测量 主成分分析 时间分辨 偏最小二乘(PLS) 反向传播-人工神经网络(bp-ann)
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基于SERS的苹果树腐烂病原菌早期侵染检测 被引量:2
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作者 关洪浦 耿明阳 +3 位作者 周逸博 王妍 许德芳 赵艳茹 《农业工程学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第5期224-230,共7页
为了早期诊断由黑腐皮壳真菌(Valsa mali Miyabe et Yamada)引起的苹果树腐烂病,该研究基于表面增强拉曼光谱(surface-enhanced Raman scattering,SERS)技术,以腐烂病菌丝、病原菌丝侵染的苹果树和健康的苹果树枝作为研究对象,结合S-G... 为了早期诊断由黑腐皮壳真菌(Valsa mali Miyabe et Yamada)引起的苹果树腐烂病,该研究基于表面增强拉曼光谱(surface-enhanced Raman scattering,SERS)技术,以腐烂病菌丝、病原菌丝侵染的苹果树和健康的苹果树枝作为研究对象,结合S-G平滑和迭代自适应加权惩罚最小二乘法进行拉曼光谱预处理,经解析发现病原菌丝与染菌样本在1 598、1 595 cm^(-1)和2 930、2 925 cm^(-1)附近敏感谱峰明显区别于健康样本。重复试验分析发现,病原菌侵染可致寄主特征谱峰偏移以及谱峰强度改变:健康样本在1 286 cm^(-1)附近的特征峰随病原菌的侵染偏移至1 365 cm^(-1)附近;健康样本在1 286与1 587 cm^(-1)附近的谱峰强度比值小于0.5,染菌样本在1 365与1 595 cm^(-1)附近的谱峰强度比值大于0.5,而菌丝在1 327与1 598 cm^(-1)附近的谱峰强度比值大于1.0;1 595 cm^(-1)附近谱峰强度因染病而增强。构建BP神经网络模型进行早期染病样本的快速判别,识别率达90%以上。研究表明SERS技术结合BP神经网络可以准确识别苹果树腐烂病原菌丝,从而进行苹果树枝腐烂病的早期诊断,为植物病害的早期快速诊断和病害发生预警提供了研究思路和有效手段。 展开更多
关键词 病害 光谱 表面增强拉曼光谱(SERS) 苹果树腐烂病 早期检测 bp-ann
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利用BP-ANN模型进行深基坑变形预测分析的探讨 被引量:6
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作者 赵健赟 哈华林 宋宜容 《施工技术》 CAS 北大核心 2015年第7期87-89,共3页
利用LM算法和自适应学习速率的动量梯度下降法对BP-ANN模型进行改进,发现LM算法在建立深基坑变形预报模型时具有更高的学习效率,且输入量间的相关程度对网络效率无显著影响,隐含层节点数可通过仿真误差分布图确定和优化。仿真与预测结... 利用LM算法和自适应学习速率的动量梯度下降法对BP-ANN模型进行改进,发现LM算法在建立深基坑变形预报模型时具有更高的学习效率,且输入量间的相关程度对网络效率无显著影响,隐含层节点数可通过仿真误差分布图确定和优化。仿真与预测结果表明,在平稳观测时间序列内该模型具有更高的预测精度,在实际深基坑监测预报中值得推广应用。 展开更多
关键词 地下工程 深基坑 变形 预测 bp-ann模型
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用于Landsat ETM+和ERS-2SAR图像融合对城区地物特征分类的BP-ANN/GA混合算法 被引量:4
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作者 曹广真 金亚秋 《电子与信息学报》 EI CSCD 北大核心 2006年第7期1153-1159,共7页
该文建立了反向传播人工神经网络(BackPropagationArtificialNeuralNetwork,BP-ANN)和遗传算法(GeneticAlgorithm,GA)的BP-ANN/GA混合算法。利用GA算法的全局优化能力优化BP-ANN的初始权值,克服了传统BP-ANN收敛速度慢,容易陷入局部最... 该文建立了反向传播人工神经网络(BackPropagationArtificialNeuralNetwork,BP-ANN)和遗传算法(GeneticAlgorithm,GA)的BP-ANN/GA混合算法。利用GA算法的全局优化能力优化BP-ANN的初始权值,克服了传统BP-ANN收敛速度慢,容易陷入局部最小的缺点。BP-ANN/GA混合算法对LandsatETM+4,5,7三波段红外图像和ERS-2SAR雷达图像的融合数据进行了城市多类地物特征分类。结果表明:BP-ANN/GA算法不仅提高多源遥感图像自动分类的速度,而且提高了各类特征分类的精度。该文对上海浦东地区的LandsatETM+和ERS-2SAR数据作了融合分类试验与验证。 展开更多
关键词 图像融合 bp-ann/GA 地表分类
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伴随时空特性的雷电预测BP-ANN模型研究 被引量:2
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作者 李芬 肖建 +1 位作者 林志强 李志鹏 《计算机与现代化》 2019年第4期76-81,共6页
为提高雷电预测模型的准确率和学习性能,提出一种基于增量学习和时空特性的雷电预测BP-ANN二项分类器。通过增量方式和依据数据的时空特征进行历史数据的学习,建立多种BP-ANN模型,分别对新的数据进行预测分类,然后采用多数投票方式确定... 为提高雷电预测模型的准确率和学习性能,提出一种基于增量学习和时空特性的雷电预测BP-ANN二项分类器。通过增量方式和依据数据的时空特征进行历史数据的学习,建立多种BP-ANN模型,分别对新的数据进行预测分类,然后采用多数投票方式确定新数据的类别。分别构建基于增量学习的BP-ANN模型、基于时空特性的BP-ANN模型以及结合基于增量学习和时空特性的BP-ANN模型这3种雷电预测模型,并在真实雷电数据集上进行预测准确度和学习性能的测试,结果表明了增量学习、时空特性以及二者结合的优劣。 展开更多
关键词 雷电预测 增量学习 时空特性 bp-ann 二项分类器
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基于BP-ANN的光伏发电功率超短期预测方法 被引量:1
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作者 常学飞 杨薏霏 +2 位作者 王志煜 李德鑫 袁野 《吉林电力》 2014年第3期24-26,40,共4页
针对光伏发电的间歇性和波动性问题,采用基于BP-ANN建立光伏发电系统输出功率超短期预测模型,利用输出功率的历史值、过往及预测日气象信息,对输出功率进行预测,并提出适用的预测流程及预测误差评估方法。实际应用以及与实时监测数据对... 针对光伏发电的间歇性和波动性问题,采用基于BP-ANN建立光伏发电系统输出功率超短期预测模型,利用输出功率的历史值、过往及预测日气象信息,对输出功率进行预测,并提出适用的预测流程及预测误差评估方法。实际应用以及与实时监测数据对比,表明该方法方法误差较小,合格率较高,能够满足应用的要求。 展开更多
关键词 光伏发电 功率预测 超短期 bp-ann
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Prediction of Hot Deformation Behavior of 7Mo Super Austenitic Stainless Steel Based on Back Propagation Neural Network
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作者 WANG Fan WANG Xitao +1 位作者 XU Shiguang HE Jinshan 《材料导报》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第17期165-171,共7页
The hot compression tests of 7Mo super austenitic stainless(SASS)were conducted to obtain flow curves at the temperature of 1000-1200℃and strain rate of 0.001 s^(-1)to 1 s^(-1).To predict the non-linear hot deformati... The hot compression tests of 7Mo super austenitic stainless(SASS)were conducted to obtain flow curves at the temperature of 1000-1200℃and strain rate of 0.001 s^(-1)to 1 s^(-1).To predict the non-linear hot deformation behaviors of the steel,back propagation-artificial neural network(BP-ANN)with 16×8×8 hidden layer neurons was proposed.The predictability of the ANN model is evaluated according to the distribution of mean absolute error(MAE)and relative error.The relative error of 85%data for the BP-ANN model is among±5%while only 42.5%data predicted by the Arrhenius constitutive equation is in this range.Especially,at high strain rate and low temperature,the MAE of the ANN model is 2.49%,which has decreases for 18.78%,compared with conventional Arrhenius constitutive equation. 展开更多
关键词 7Mo super austenitic stainless steel hot deformation behavior flow stress bp-ann Arrhenius constitutive equation
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多特征反向传播-人工神经网络微钻阻力年轮识别方法
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作者 姚建峰 吴振洋 +4 位作者 胡雪凡 孙艳歌 田文静 路一曼 李晓 《信阳师范学院学报(自然科学版)》 CAS 2024年第4期460-469,共10页
峰谷年轮识别算法仅使用峰谷差值这一个特征进行年轮识别,因此该算法的误判率和漏判率较高。为了进一步提高微钻阻力年轮识别精度,提出了一种基于多个波峰特征的反向传播-人工神经网络(BP-ANN)年轮识别方法。首先使用峰谷年轮算法识别... 峰谷年轮识别算法仅使用峰谷差值这一个特征进行年轮识别,因此该算法的误判率和漏判率较高。为了进一步提高微钻阻力年轮识别精度,提出了一种基于多个波峰特征的反向传播-人工神经网络(BP-ANN)年轮识别方法。首先使用峰谷年轮算法识别有效波峰,然后使用波峰阻力值、波峰与前波谷和后波谷的阻力差值、波峰与前波谷和后波谷的距离、前波谷与后波谷的距离等6个参数描述波峰特征;然后根据阻力图与圆盘图像确定有效波峰的类型,如果该波峰是一个年轮信号,则标记为“1”,否则标记为“0”;最后使用BP-ANN算法构建有效波峰分类模型。结果显示,BP-ANN模型的准确率比峰谷年轮识别算法提高了1.26个百分点,误判率和漏判率比峰谷年轮识别算法分别减少了1.06和1.38个百分点。结果表明:基于多个波峰特征的BP-ANN模型的年轮识别方法可行;与传统的峰谷年轮识别算法相比,该方法可有效提高年轮识别精度,有效降低年轮误判率和漏判率. 展开更多
关键词 反向传播-人工神经网络(bp-ann) 微钻阻力仪 峰谷年轮识别算法 年轮
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基于BP-ANN模型的农村土地生态安全评价及影响因素分析——以重庆市丰都县为例 被引量:23
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作者 杨人豪 杨庆媛 +1 位作者 曾黎 陈伊多 《水土保持研究》 CSCD 北大核心 2017年第3期206-213,共8页
针对重庆市丰都县土地生态敏感特性和区域实际情况,将土地生态安全评价指标值作为输入,土地生态安全评价得分作为输出,基于多层反向传播人工神经网络(BP-ANN)构建了具有15个隐含层神经元的3层土地生态安全评价模型,通过Matlab R2012b随... 针对重庆市丰都县土地生态敏感特性和区域实际情况,将土地生态安全评价指标值作为输入,土地生态安全评价得分作为输出,基于多层反向传播人工神经网络(BP-ANN)构建了具有15个隐含层神经元的3层土地生态安全评价模型,通过Matlab R2012b随机选取2013年317个总样本中的200个样本,将其中的70%,30%分别作为网络的训练样本和检验样本用于训练及检验BP-ANN,将剩余117个样本测试网络,再将2014年317个村的相关指标值代入人工神经网络通过模式识别进行评价;在此基础上分析丰都县农村土地生态安全状况的空间分异现象,并使用因子分析法结合多元线性回归分析法研究影响丰都县农村土地生态安全的因素。结果表明:(1)117个测试样本中相对误差小于5%的样本占98.21%,BP-ANN模型精度良好;(2)2014年丰都县各村土地生态安全评分为40.47~55.73,平均得分49.19,土地生态安全状况处于中等偏下水平,空间上土地生态安全评分全局Morans′I指数为0.34,空间呈自相关性,县域内西北部的农村土地生态状况较好;(3)影响丰都县农村土地生态安全的因素按照影响程度大小依次为:植被生物条件、土壤条件、景观多样性、生态建设与发展协调程度、降水条件、水域条件。BP-ANN模型一定程度上克服了传统评价过程中主观因素导致的误差,精确的评价结果对区域土地生态保护提供指导。 展开更多
关键词 土地生态安全 评价 bp-ann模型 农村土地 丰都县
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基于LS-SVR、BP-ANN和MLR模型的PM_(10)浓度预测 被引量:5
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作者 冯晓秀 高志文 +1 位作者 李风军 虎雪娇 《中国环境监测》 CAS CSCD 北大核心 2014年第6期138-141,共4页
利用宁东能源化工基地PM10和气象监测数据,分别采用LS-SVR、BP-ANN和传统MLR模型预测PM10浓度变化。结果表明,较BP-ANN模型、MLR模型,LS-SVR模型能更好地刻画PM10浓度与各气象因素间的非线性相依关系,更准确地预测PM10浓度。
关键词 LS-SVR bp-ann MLR PM10 预测
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Theory Study and Application of the BP-ANN Method for Power Grid Short-Term Load Forecasting 被引量:12
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作者 Xia Hua Gang Zhang +1 位作者 Jiawei Yang Zhengyuan Li 《ZTE Communications》 2015年第3期2-5,共4页
Aiming at the low accuracy problem of power system short-term load forecasting by traditional methods, a back-propagation artificial neural network (BP-ANN) based method for short-term load forecasting is presented ... Aiming at the low accuracy problem of power system short-term load forecasting by traditional methods, a back-propagation artificial neural network (BP-ANN) based method for short-term load forecasting is presented in this paper. The forecast points are related to prophase adjacent data as well as the periodical long-term historical load data. Then the short-term load forecasting model of Shanxi Power Grid (China) based on BP-ANN method and correlation analysis is established. The simulation model matches well with practical power system load, indicating the BP-ANN method is simple and with higher precision and practicality. 展开更多
关键词 bp-ann short-term load forecasting of power grid multiscale entropy correlation analysis
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iPLS结合BP-ANN的喷气燃料初馏点近红外分析模型研究 被引量:4
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作者 刘洋君 王菊香 邢志娜 《兵器装备工程学报》 CAS 北大核心 2020年第6期212-215,共4页
针对喷气燃料初馏点性质测试的近红外光谱干扰多、信息提取困难,定量分析模型预测准确度较低的问题,在1100~2500 nm的长波近红外光谱范围内采用间隔偏最小二乘法对建模区间进行优选,通过误差反向传播神经网络(BP-ANN)算法取代偏最小二... 针对喷气燃料初馏点性质测试的近红外光谱干扰多、信息提取困难,定量分析模型预测准确度较低的问题,在1100~2500 nm的长波近红外光谱范围内采用间隔偏最小二乘法对建模区间进行优选,通过误差反向传播神经网络(BP-ANN)算法取代偏最小二乘法建立定量分析模型。结果表明:在区间1650~1705 nm建立初馏点的BP-ANN定量分析模型并预测验证集样本初馏点,预测决定系数(R2)为0.9361,验证标准偏差(SEV)为1.0726℃,预测准确度均优于全谱区及iPLS方法选择区间建立的PLS模型。 展开更多
关键词 iPLS bp-ann NIR 喷气燃料 初馏点 分析模型
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激光诱导击穿光谱结合GA-BP-ANN检测炉渣中Ca 被引量:4
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作者 马翠红 马云望 《激光与红外》 CAS CSCD 北大核心 2019年第12期1408-1413,共6页
以激光诱导击穿光谱技术为基础,通过击穿炉渣中等离子体来获取炉渣光谱图,将遗传算法与BP神经网络进行结合,通过遗传算法对神经网络的权值和阈值进行优化建立基于遗传神经网络模型,对炉渣元素光谱图中的Ca元素含量进行定量检测,测得5种C... 以激光诱导击穿光谱技术为基础,通过击穿炉渣中等离子体来获取炉渣光谱图,将遗传算法与BP神经网络进行结合,通过遗传算法对神经网络的权值和阈值进行优化建立基于遗传神经网络模型,对炉渣元素光谱图中的Ca元素含量进行定量检测,测得5种Ca元素#1、#2、#3、#4、#5的质量分数为29.4%、40.37%、37.13%、43.88%、38.68%,并计算检验样本相对误差分别为4.7%、5.2%、5.8%、4.1%、3.3%,相对误差均在6%以下,检测精度明显优于BP-ANN方法和光谱分析中常用的自由定标法,表明基于遗传神经网络对炉渣进行定量分析具有更好的检测效果。 展开更多
关键词 激光诱导击穿光谱技术 炉渣 遗传算法 bp-ann 定量分析
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基于修正JC模型和BP-ANN算法预测HNi55-7-4-2合金高温流变行为的对比 被引量:3
17
作者 马斌 李平 梁强 《机械工程材料》 CAS CSCD 北大核心 2021年第1期92-99,共8页
采用Gleeble-3500型热模拟试验机,分别在变形温度为873,923,973,1023,1073 K,应变速率为0.01,0.1,1,10 s^(-1)条件下对HNi55-7-4-2合金进行等温热压缩试验,研究了该合金的高温流变行为;基于试验数据,分别采用修正Johnson-Cook(M-JC)模... 采用Gleeble-3500型热模拟试验机,分别在变形温度为873,923,973,1023,1073 K,应变速率为0.01,0.1,1,10 s^(-1)条件下对HNi55-7-4-2合金进行等温热压缩试验,研究了该合金的高温流变行为;基于试验数据,分别采用修正Johnson-Cook(M-JC)模型和反向传播人工神经网络(BP-ANN)算法构建本构模型,对比分析这2个模型的预测精度。结果表明:HNi55-7-4-2合金的流变应力随着应变速率的增加而增大,随着变形温度的升高而降低。基于M-JC模型和BP-ANN算法建立的本构模型预测得到真应力与试验结果间的平均相对误差绝对值分别为14.63%%,0.35%%,相关系数分别为0.9787,0.9999;基于BP-ANN算法的本构模型的预测精度更高,可以较好地描述H Ni55-7-4-2合金的高温流变行为。 展开更多
关键词 HNi55-7-4-2合金 修正Johnson-Cook模型 bp-ann算法 高温流变行为
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BP-ANN模型在井灌水稻区地下水埋深预测中的应用
18
作者 张焕昭 韩军利 +1 位作者 宋协胜 付强 《水利科技与经济》 2003年第1期21-22,67,共3页
 利用改进的BP算法,对三江平原创业农场井灌水稻区月平均地下水埋深进行了模拟仿真,网络拟合精度与预测精度均达到满意效果。BP-ANN模型为节约地下水开采量,恢复该地区的地下水动态平衡、制订农作物优化灌溉制度,促进农业及水资源的可...  利用改进的BP算法,对三江平原创业农场井灌水稻区月平均地下水埋深进行了模拟仿真,网络拟合精度与预测精度均达到满意效果。BP-ANN模型为节约地下水开采量,恢复该地区的地下水动态平衡、制订农作物优化灌溉制度,促进农业及水资源的可持续发展提供参考作用。 展开更多
关键词 bp-ann模型 井灌 水稻 地下水 人工神经网络 动态平衡 灌溉制度
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基于BP-ANN模型的西藏自治区建设用地节约集约利用评价模式研究 被引量:2
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作者 陈伊多 胡彦 《西藏科技》 2021年第1期33-38,共6页
为更好的落实严控增量、盘活存量、优化结构、提高效率的建设用地管理要求,全面、系统、动态的掌握西藏自治区建设用地节约集约利用整体情况,促进区域建设用地利用效率和效率提升。文章利用MatlabR2018软件训练测验的BP-ANN模型,对西藏... 为更好的落实严控增量、盘活存量、优化结构、提高效率的建设用地管理要求,全面、系统、动态的掌握西藏自治区建设用地节约集约利用整体情况,促进区域建设用地利用效率和效率提升。文章利用MatlabR2018软件训练测验的BP-ANN模型,对西藏自治区2019年建设用地节约集约利用状况进行评价,并分析其空间相关性与影响因素。通过文章研究发现:经训练后的BP-ANN模型精度与可信度均较高;西藏自治区建设用地节约集约利用状况呈现较大空间差异性,空间上呈现正自相关和区域分异的特点;建设用地增长及消耗等指标对节约集约利用状况影响最大,生态环境要素在其中同样发挥关键作用。 展开更多
关键词 建设用地 节约集约利用评价 西藏 bp-ann模型 模式研究
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基于矿物组分的岩石抗钻特性评价及应用
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作者 李玉波 李忠慧 +3 位作者 胡棚杰 孙文铁 朱旋华 刘剑 《钻采工艺》 CAS 北大核心 2023年第6期177-183,共7页
PL区块沧浪铺组地层岩石非均质性强,钻井提速困难,严重制约了油气勘探开发进度。因此,精确评价地层岩石的抗钻特性对优选钻头、提高钻井时效具有重要意义。本文采用BP-ANN模型建立了基于矿物组分含量的地层抗钻参数预测模型,首先基于实... PL区块沧浪铺组地层岩石非均质性强,钻井提速困难,严重制约了油气勘探开发进度。因此,精确评价地层岩石的抗钻特性对优选钻头、提高钻井时效具有重要意义。本文采用BP-ANN模型建立了基于矿物组分含量的地层抗钻参数预测模型,首先基于实验数据进行皮尔逊相关性分析,筛选模型输入变量;其次利用Leave-One-Out-Cross-Validation(LOOCV)数据集划分方法,以均方误差(MSE)、决定系数(R 2)和批次(Epochs)三种指标对BP-ANN模型进行训练并评估其性能;最后使用训练后的BP-ANN模型对该区域沧浪铺组地层岩石进行抗钻特性评价,在已有钻头的基础上,依据岩石抗钻参数优化钻头设计并应用于现场。研究表明:①训练后的BP-ANN模型可以准确预测PL区块PT101井沧浪铺组地层岩石的抗钻参数,预测精度大于90%;②基于地层岩石抗钻特性的钻头优化方案在PT101井取得了良好的应用效果,相较于邻井同层位钻头,平均机械钻速提高约110%,单个钻头进尺超过200 m,现场提速效果明显。文章研究结果可以准确评价地层岩石的抗钻特性,为钻头选型、优化提供理论依据。 展开更多
关键词 钻井提速 bp-ann模型 矿物组分 沧浪铺组 研磨性 可钻性
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