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分布式电池系统热平衡控制设计
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作者 唐康 刘振祥 +1 位作者 唐丹 曹原 《电池》 CAS 北大核心 2024年第1期41-46,共6页
为实现电池系统的温度平衡,提出一种基于分布式的独立输入并联输出(IIPO)电池系统架构的热平衡控制方案。在该系统中,热平衡系统、输出电压控制系统相互结合。在放电操作阶段,通过调节功率转换器的占空比,将调节后的总线电压保持在期望... 为实现电池系统的温度平衡,提出一种基于分布式的独立输入并联输出(IIPO)电池系统架构的热平衡控制方案。在该系统中,热平衡系统、输出电压控制系统相互结合。在放电操作阶段,通过调节功率转换器的占空比,将调节后的总线电压保持在期望值,并引入电流控制回路来调节每只电池的放电速率,将调节后的电池放电电流保持在期望值,从源头上控制电池产热,以实现热平衡。所提出的热平衡控制器不需要额外的平衡元器件,电池的热平衡会在系统运行期间实现。提出并讨论了控制方案及可行性,并给出概念验证实验样机的理论基础和结果分析,评估和验证热平衡控制器的操作性。 展开更多
关键词 电池热管理系统(btms) 直流(DC)-DC转换器 热平衡 锂离子电池 电池功率模组(BPU)
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基于文本数据的灾害信息风险监测与预警集成方法研究
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作者 王治莹 陈笑 刘翰界 《灾害学》 CSCD 北大核心 2024年第4期81-87,共7页
基于灾害信息的文本数据,该文提出一种风险监测与预警集成方法,以提高灾害信息风险监测效率及监测支持预警的针对性。首先,运用八爪鱼数据采集器采集和处理灾害信息的文本数据;其次,运用BTM主题模型构建灾害信息风险监测模型,得到主题... 基于灾害信息的文本数据,该文提出一种风险监测与预警集成方法,以提高灾害信息风险监测效率及监测支持预警的针对性。首先,运用八爪鱼数据采集器采集和处理灾害信息的文本数据;其次,运用BTM主题模型构建灾害信息风险监测模型,得到主题热度趋势并确定具有高风险且亟待预警的话题;然后,提出灾害信息风险预警指标体系和预警等级判定方法,计算所确定话题的风险综合指标预警加权值,并结合预警区间判定预警等级;最后,以2021年“7·20”郑州特大暴雨灾害信息的风险监测和预警为例进行实验分析,验证所提方法的可行性。研究表明,该方法可将灾害信息的文本数据贯穿于风险监测与预警两个过程,有助于为监测结果更有针对性地支持预警工作提供参考。 展开更多
关键词 灾害信息 风险监测 风险预警 集成方法 文本数据 BTM主题模型
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BTM-BERT模型在民航机务维修安全隐患自动分类中的应用
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作者 陈芳 张亚博 《安全与环境学报》 CAS CSCD 北大核心 2024年第11期4366-4373,共8页
为界定民航机务维修安全隐患类别,实现安全隐患数据的自动分类,首先,利用构建的机务维修停用词库对安全隐患记录语料进行预处理。其次,运用词对主题模型(Biterm Topic Model,BTM)提取主题和关键词,确定了“员工未按规定对工作现场进行... 为界定民航机务维修安全隐患类别,实现安全隐患数据的自动分类,首先,利用构建的机务维修停用词库对安全隐患记录语料进行预处理。其次,运用词对主题模型(Biterm Topic Model,BTM)提取主题和关键词,确定了“员工未按规定对工作现场进行监管”等12类安全隐患。最后,根据BTM主题模型标注的数据集对算法进行微调,构建了基于变换器的双向编码(Bidirectional Encoder Representations from Transformers,BERT)算法的机务维修安全隐患记录自动分类模型,并与传统的分类算法进行对比。结果表明:所构建的模型可以实现民航机务维修安全隐患自动分类,其效果远高于传统机器学习支持向量机算法的效果,构建的分类模型的精确率、召回率和F 1较文本卷积神经网络算法分别提升了0.12、0.14和0.14,总体准确率达到了93%。 展开更多
关键词 安全工程 机务维修 词对主题模型(BTM) 基于变换器的双向编码(BERT) 安全隐患 文本分类
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基于BTM主题挖掘和Kano模型的运动文胸用户需求研究 被引量:1
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作者 方蕾蕾 吴巧英 +1 位作者 项钰慧 章杨欣 《丝绸》 CAS CSCD 北大核心 2024年第3期106-114,共9页
为了深入挖掘运动文胸的用户需求,文章采用BTM模型对10个运动文胸品牌的16 248条在线评论进行主题挖掘,构成运动文胸用户需求要素,并通过Kano模型分析用户满意度和需求度,确定各项要素的属性归类和优先级排序。研究结果得到,运动文胸用... 为了深入挖掘运动文胸的用户需求,文章采用BTM模型对10个运动文胸品牌的16 248条在线评论进行主题挖掘,构成运动文胸用户需求要素,并通过Kano模型分析用户满意度和需求度,确定各项要素的属性归类和优先级排序。研究结果得到,运动文胸用户需求维度包括功能质量、款式设计、面料材质、颜色外观、服务品质、品牌营销6个方面;在23项需求要素中,舒适度和防震功能是用户满意度建立的首要因素,下围、罩杯、面料手感、胸垫材质是产品优化中的关键因素,客服态度、退换货服务、声誉口碑、商品信息是服务和营销中的重要因素;进而提出优化建议供相关企业参考。 展开更多
关键词 运动文胸 用户需求 BTM模型 主题挖掘 KANO模型 在线评论 用户满意度
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基于BTM模型的医务人员遭受网络暴力公众评论的主题分析
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作者 张琳 张远航 +4 位作者 周瑾 张小帅 侯玉竹 张妍 高蕾 《中国卫生事业管理》 北大核心 2024年第11期1234-1238,共5页
目的:了解自媒体平台关于医务人员遭受网络暴力事件的公众评论主题,探究公众关注热点,为促进医患关系,保护医务人员心理健康,维护良好网络秩序提供参考。方法:使用Python软件爬取自媒体平台用户发布的评论,采用RostCM6.0软件进行词频分... 目的:了解自媒体平台关于医务人员遭受网络暴力事件的公众评论主题,探究公众关注热点,为促进医患关系,保护医务人员心理健康,维护良好网络秩序提供参考。方法:使用Python软件爬取自媒体平台用户发布的评论,采用RostCM6.0软件进行词频分析和语义网络分析,采用Python语言编程实现BTM模型,对医务人员遭受网络暴力事件中公众评论进行主题挖掘。结果:经爬取、筛选后共获得1212条自媒体评论。BTM主题分析得出8个主题,主题聚类分析得出“信息发布与传播”“对事件当事人的评论”“对事件的建议与评价”3个主题。结论:自媒体平台中涉医网络暴力不单指向医务人员,更涉及负向典论的传播与扩散,其表象之下是对医患关系与医疗秩序的破坏。相关部门应持续关注媒体及网民动向,并加强网络平台监管技术与责任,宣传医患和谐共处,谨防不良情感信息传播的负向影响。 展开更多
关键词 自媒体 网络暴力 医务人员 BTM模型
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“建议专家不要建议”:公共卫生事件中的大众“信息厌倦”研究 被引量:1
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作者 吕书鹏 高功成 《公共管理评论》 CSSCI 2024年第1期5-25,共21页
本研究通过整理新冠疫情期间公众对专家知识相关微博的评论文本,运用文本情感分析和BTM主题模型,实证研究了公众对专家知识的“信息厌倦”现象。在验证S-S-O理论基本观点的基础上,本研究进一步发现,“信息厌倦”现象在不同类型专家知识... 本研究通过整理新冠疫情期间公众对专家知识相关微博的评论文本,运用文本情感分析和BTM主题模型,实证研究了公众对专家知识的“信息厌倦”现象。在验证S-S-O理论基本观点的基础上,本研究进一步发现,“信息厌倦”现象在不同类型专家知识和风险情境中存在差异。具体地,公众对病毒科普类知识最不易产生“信息厌倦”,且其程度受风险情境更迭的影响最小;其次是政策解读类知识;公众对行为呼吁类知识最易产生“信息厌倦”,且其程度随风险情境的更迭变化最大。这一发现为解释社交媒体中的“专家-公众”对立现象提供了新的经验性认知。 展开更多
关键词 信息厌倦 公共卫生事件 专家知识 文本情感分析 BTM主题模型
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基于HBase的中文短文本快速检索方案研究
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作者 赵航 尹铁源 《长江信息通信》 2024年第3期125-129,共5页
伴随着信息时代的飞速发展,生活中每个行业内需要处理的信息成倍递增。对于海量的数据在完全分布式的环境下计算和存储更为合适。但是在检索方面,对于中文短文本数据的检索任务时效率却略显不足。综上所述,文章设计了一种基于HBase的中... 伴随着信息时代的飞速发展,生活中每个行业内需要处理的信息成倍递增。对于海量的数据在完全分布式的环境下计算和存储更为合适。但是在检索方面,对于中文短文本数据的检索任务时效率却略显不足。综上所述,文章设计了一种基于HBase的中文短文本快速检索方案。首先通过BTM训练出对应的主题概率分布。其次将传统的KNN文本分类结合潜在的中文语义分析,来实现短文本的潜在主题文本分类,并设计了基于MapReduce并行化KNN文本主题分类来解决海量数据计算量大的问题,最后将文本主题分类结果与ES上的Top Hits相结合,构建对应表的二级索引来避免对于原始文本数据复杂的全表扫描。从而实现快速检索。最后通过实验对比,这种方案比传统的HBase检索中文短数据的方案效率更高。 展开更多
关键词 HBASE BTM KNN 文本分类
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交流牵引市域(郊)铁路车载信号设备电磁干扰防护研究 被引量:1
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作者 齐万明 慕光远 蒋建挺 《长江信息通信》 2024年第3期93-95,共3页
交流牵引的电磁环境极其复杂、运行条件非常严酷,由电磁干扰导致的车载信号故障频出,引发行车安全隐患。文章针对交流牵引列车的车载信号设备面临的电磁干扰问题进行了深入研究,建立了车载信号设备信号定位原理和电磁干扰源模型。通过... 交流牵引的电磁环境极其复杂、运行条件非常严酷,由电磁干扰导致的车载信号故障频出,引发行车安全隐患。文章针对交流牵引列车的车载信号设备面临的电磁干扰问题进行了深入研究,建立了车载信号设备信号定位原理和电磁干扰源模型。通过分析电磁干扰导致车载信号失败的结果,并以某线交流牵引列车实际运行情况为例,从车载信号定位原理角度探讨了电磁干扰防护特性。最终,提出了一套切实可行的解决方案,旨在解决危害信号系统安全稳定运行的技术难题。 展开更多
关键词 交流牵引 电磁干扰 车载信号 BTM设备
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Research on fault time prediction method for high speed rail BTM unit based on multi method interactive validation
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作者 Limin Fu Junqiang Gou +2 位作者 Chao Sun Hanrui Li Wei Liu 《High-Speed Railway》 2024年第3期164-171,共8页
The Balise Transmission Module(BTM)unit of the on-board train control system is a crucial component.Due to its unique installation position and complex environment,this unit has a higher fault rate within the on-board... The Balise Transmission Module(BTM)unit of the on-board train control system is a crucial component.Due to its unique installation position and complex environment,this unit has a higher fault rate within the on-board train control system.To conduct fault prediction for the BTM unit based on actual fault data,this study proposes a prediction method combining reliability statistics and machine learning,and achieves the fusion of prediction results from different dimensions through multi-method interactive validation.Firstly,a method for predicting equipment fault time targeting batch equipment is introduced.This method utilizes reliability statistics to construct a model of the remaining faultless operating time distribution considering uncertainty,thereby predicting the remaining faultless operating probability of the BTM unit.Secondly,considering the complexity of the BTM unit’s fault mechanism,the small sample size of fault cases,and the potential presence of multiple fault features in fault text records,an individual-oriented fault prediction method based on Bayesian-optimized Gradient Boosting Regression Tree(Bayes-GBRT)is proposed.This method achieves better prediction results compared to linear regression algorithms and random forest regression algorithms,with an average absolute error of only 0.224 years for predicting the fault time of this type of equipment.Finally,a multi-method interactive validation approach is proposed,enabling the fusion and validation of multi-dimensional results.The results indicate that the predicted fault time and the actual fault time conform to a log-normal distribution,and the parameter estimation results are basically consistent,verifying the accuracy and effectiveness of the prediction results.The above research findings can provide technical support for the maintenance and modification of BTM units,effectively reducing maintenance costs and ensuring the safe operation of high-speed railway,thus having practical engineering value for preventive maintenance. 展开更多
关键词 High speed rail BTM unit Remaining faultless operating time Machine learning Multi method interactive verification
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基于趋势分析BTM和应答器运用状态研究
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作者 席武夷 郭利俊 扈洪伟 《铁路工程技术与经济》 2024年第1期21-25,共5页
BTM和应答器设备是列车运行控制系统的重要设备,随着高铁运营时间的增长、运营里程和动车组保有量的不断增加,车载BTM设备和地面应答器组,不可避免的会出现不同程度的运用状态下降,影响列车运输效率及行车安全。本文通过列控车载BTM设... BTM和应答器设备是列车运行控制系统的重要设备,随着高铁运营时间的增长、运营里程和动车组保有量的不断增加,车载BTM设备和地面应答器组,不可避免的会出现不同程度的运用状态下降,影响列车运输效率及行车安全。本文通过列控车载BTM设备运用数据,采用趋势分析和大数据统计对比的分析方法,结合设备检修维护以及故障排查结果,构建设备运用状态趋势分析模型,对车载BTM设备和地面应答器设备的运用状态趋势进行分析,动态评估设备运用状态,在设备故障前发出预警提示,及时检修维护,降低设备发生故障的风险,为电务设备从故障修转向预防修提供可靠保障。 展开更多
关键词 趋势分析 统计比较 趋势监测 大数据 列控系统 应答器 BTM
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融合BTM与TextCNN的文本语义增强主题爬虫研究
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作者 艾芳菊 尹虓寅 《软件导刊》 2024年第3期21-26,共6页
在拥有海量数据的信息时代,如何高效精准地检索到所需信息是一项巨大挑战,主题爬虫是获取某个特定领域信息的有效途径。通用的主题相似度计算通常是基于词粒度的特征表达,而忽略了文本整体的主题特征表达,会影响爬虫系统的查准率和查全... 在拥有海量数据的信息时代,如何高效精准地检索到所需信息是一项巨大挑战,主题爬虫是获取某个特定领域信息的有效途径。通用的主题相似度计算通常是基于词粒度的特征表达,而忽略了文本整体的主题特征表达,会影响爬虫系统的查准率和查全率。对此,提出融合BTM与TextCNN模型的主题爬虫,将内容主题判别模块当作文本分类问题研究,通过融合BTM得到的文本主题向量与Word2vec词向量以增强文本语义信息,利用卷积神经网络提升判别模块的精确度,弥补了传统卷积神经网络分类模型中文本特征表示不充分的问题。实验结果表明,在开源新闻文本分类数据集(THUCNews)和自定义爬取的真实论文数据集中,融合BTM与TextCNN模型在测试集中的平均分类精准率分别为93.7%和91.3%,比只采用TextCNN的平均分类精确率分别提升了0.6、1.3个百分点。 展开更多
关键词 主题爬虫 主题相似度 TextCNN BTM Word2vec
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浅谈BTM设备故障的处理及预防措施
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作者 郑广宇 《数字通信世界》 2024年第9期96-98,共3页
BTM系统是车载信号ATP系统的关键设备之一,因此BTM系统的稳定性是影响车载ATP系统运行质量的重要因素,如该设备故障会导致列车紧急制动停车,给轨道交通系统安全及运营带来不利的影响。因此该文对BTM系统展开研究,针对常见故障的处理方法... BTM系统是车载信号ATP系统的关键设备之一,因此BTM系统的稳定性是影响车载ATP系统运行质量的重要因素,如该设备故障会导致列车紧急制动停车,给轨道交通系统安全及运营带来不利的影响。因此该文对BTM系统展开研究,针对常见故障的处理方法,以及预防性措施提供一些建议,以期提高BTM系统的稳定性,降低因BTM系统发生故障引起损失的概率。 展开更多
关键词 BTM系统 车载ATP 应答器 故障处理
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基于微博短文本的ChatGPT话题舆情分析
13
作者 李敏 项朝辉 《电脑编程技巧与维护》 2024年第4期88-91,共4页
ChatGPT的发布引起了全球的关注和讨论,挖掘热门话题的公众观点以及情感倾向,有利于企业、政府和用户对新兴科技类产品的舆情研判和利益相关者决策提供支撑。通过获取新浪微博上网民发布的内容数据,运用BTM模型对微博上的短文本数据进... ChatGPT的发布引起了全球的关注和讨论,挖掘热门话题的公众观点以及情感倾向,有利于企业、政府和用户对新兴科技类产品的舆情研判和利益相关者决策提供支撑。通过获取新浪微博上网民发布的内容数据,运用BTM模型对微博上的短文本数据进行主题聚类,识别网民发文围绕的主题范围,统计不同主题的数据分布情况,并利用基于UIE框架的情感分析来计算每个主题的群体情感得分,更好地了解公众对新兴科技产品的看法,准确捕捉舆论动向和情感变化。 展开更多
关键词 主题聚类 BTM模型 情感分析 UIE框架
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基于有监督双词主题模型的短文本分类方法
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作者 卫红敏 《现代信息科技》 2024年第10期56-59,共4页
针对短文本存在的语义稀疏及语义模糊等问题,提出一种有监督的双词主题模型(Su-BTM),将其应用于短文本分类。在BTM主题模型的基础上引入主题-类别分布参数,识别主题-类别语义信息,建立主题与类别的准确映射,并提出Su-BTM-Gibbs主题采样... 针对短文本存在的语义稀疏及语义模糊等问题,提出一种有监督的双词主题模型(Su-BTM),将其应用于短文本分类。在BTM主题模型的基础上引入主题-类别分布参数,识别主题-类别语义信息,建立主题与类别的准确映射,并提出Su-BTM-Gibbs主题采样方法,对每个词的隐含主题进行采样。在两个中英文短文本数据集上进行对比实验,实验结果表明,该方法相比经典模型具有更优的分类效果。 展开更多
关键词 语义稀疏 BTM主题模型 隐含主题 短文本分类
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自主化BTM异常引起的停车故障分析及对策措施
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作者 周景龙 《铁道通信信号》 2024年第7期84-89,共6页
作为列控车载设备的重要组成部分,BTM一旦发生故障,将会导致列车运行途中停车或不能正点发车。利用自主化BTM数据记录全面的特点,对应用过程中发生的3起典型故障案例进行分析,提出相应对策措施:优化应答器报文接收逻辑,对于已能正确解... 作为列控车载设备的重要组成部分,BTM一旦发生故障,将会导致列车运行途中停车或不能正点发车。利用自主化BTM数据记录全面的特点,对应用过程中发生的3起典型故障案例进行分析,提出相应对策措施:优化应答器报文接收逻辑,对于已能正确解析出报文但后续无法解析的情况,自主化BTM将其作为旁瓣进行过滤,对于无法解析成830 bit的报文,解码板通过多次移位解析,提升自主化BTM报文解析成功率,只有在规定时间无法解析成功的报文,才向车载主机发送全零应答器报文,从而增强自主化BTM对于现场应用环境的适应性;利用自主化BTM重启时间非常短的特点,增加BTM重启机制,解决临时应答器传输服务不可用(BSA)、永久BSA、BTM端口无效这3类故障造成的停车。目前,应答器报文接收逻辑优化措施已在CTCS3-300T型车载设备的自主化BTM中实施,重启机制经源头设计厂家研究,车载主机可结合运行场景进行合理运用。 展开更多
关键词 列控车载设备 自主化BTM 应答器报文 电磁干扰 重启
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危机情境下面向信息过载的信息屏障构建 被引量:2
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作者 安璐 汪玉晟 《科技情报研究》 CSSCI 2023年第3期1-12,共12页
[目的/意义]危机情境下,用户常常受到信息过载的困扰。为了缓解其不良影响,文章提出一种基于信息相关性、信息质量和信息影响力的信息屏障构建方法,运用主题模型对信息进行主题分类,并过滤与危机事件不相关的主题及信息。[方法/过程]基... [目的/意义]危机情境下,用户常常受到信息过载的困扰。为了缓解其不良影响,文章提出一种基于信息相关性、信息质量和信息影响力的信息屏障构建方法,运用主题模型对信息进行主题分类,并过滤与危机事件不相关的主题及信息。[方法/过程]基于双路径模型和危机沟通矩阵,在现有信息质量评价指标的基础上,构建适用于危机情境下微博信息的质量评价指标体系。根据危机情境下微博信息的外部和内部特征,该体系从信源可信度和信息内容质量双路径视角出发构建二级指标,使用熵值法确定各个指标的权重。运用转发数、点赞数和信任度指标测度微博影响力,并构建基于信息影响力的信息屏障。[结果/结论]文章以奥密克戎毒株相关疫情事件为例,通过实验研究对微博信息进行主题建模、质量与影响力评估,过滤不相关、低质量和低影响力信息。文章提出的信息屏障构建方法有助于缓解危机情境下信息过载带来的不良影响。 展开更多
关键词 信息屏障 信息过载 信息相关性 BTM 信息质量 危机情境
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加装金属屏蔽板抑制车载BTM天线受扰研究 被引量:1
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作者 袁忠康 张健穹 +1 位作者 曹巍楠 周天一 《电工材料》 CAS 2023年第2期1-3,共3页
针对目前车载BTM天线受到电磁干扰的问题,从电磁屏蔽的方法入手,在车载BTM天线处加装金属屏蔽板,降低对车载BTM设备产生的干扰。研究表明,在车载BTM天线位置处加装金属屏蔽板后,可达到10 dB左右的干扰抑制效果,与此同时,对BTM天线正常... 针对目前车载BTM天线受到电磁干扰的问题,从电磁屏蔽的方法入手,在车载BTM天线处加装金属屏蔽板,降低对车载BTM设备产生的干扰。研究表明,在车载BTM天线位置处加装金属屏蔽板后,可达到10 dB左右的干扰抑制效果,与此同时,对BTM天线正常通信功能基本不产生影响。 展开更多
关键词 车载BTM天线 干扰抑制 磁场屏蔽 仿真建模
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基于MOOC课程评论的情感分析与主题挖掘研究 被引量:1
18
作者 马瑞 李明 +1 位作者 郑自园 孔祥瑞 《教育信息技术》 2023年第9期3-7,共5页
MOOC课程评价是反馈学习者状态的重要数据来源,通过分析MOOC课程评论不仅能反映学习者情感倾向,还能及时发现教学问题。研究提出结合情感词典和机器学习的情感分析和主题挖掘模型,扩展构建教育领域情感词典,计算评论情感得分构建训练集... MOOC课程评价是反馈学习者状态的重要数据来源,通过分析MOOC课程评论不仅能反映学习者情感倾向,还能及时发现教学问题。研究提出结合情感词典和机器学习的情感分析和主题挖掘模型,扩展构建教育领域情感词典,计算评论情感得分构建训练集,基于朴素贝叶斯算法进行情感分析,利用词云和BTM主题挖掘负面评论。结果发现,该模型能准确分析评论文本的情感极性,整体课程评论情感倾向更积极,针对挖掘结果,聚焦教师教学能力、考核评价方式、学习平台建设、课程内容构建、学习资源开发五个方面提出在线课程的优化建议。 展开更多
关键词 主题挖掘 情感分析 BTM SO-PMI
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企业虚拟品牌社区初访用户注册后早期信息行为及服务策略研究
19
作者 崔圣楠 许正良 +1 位作者 王海燕 赵梓翔 《情报理论与实践》 CSSCI 北大核心 2023年第12期140-148,139,共10页
[目的/意义]揭示企业虚拟品牌社区初访用户注册后早期阶段里的信息行为规律性,为企业社区针对注册后早期用户实施精准的信息服务策略提供实践指导。[方法/过程]采用火车采集器及调查问卷获取数据,运用k-shape聚类等方法进行统计分析并... [目的/意义]揭示企业虚拟品牌社区初访用户注册后早期阶段里的信息行为规律性,为企业社区针对注册后早期用户实施精准的信息服务策略提供实践指导。[方法/过程]采用火车采集器及调查问卷获取数据,运用k-shape聚类等方法进行统计分析并构建初访用户信息行为模式,使用BTM模型对各模式中用户基础信息行为特征进行挖掘,以此为基础针对性地制定策略建议。[结果/结论]得到三种初访用户信息行为模式,三种模式下用户浏览、发布等基础信息行为的特征及影响因素皆有所差异,企业社区应根据这一时期用户信息行为模式、特征及影响因素的特性做出具有针对性的策略应对。 展开更多
关键词 企业虚拟品牌社区 初访用户 注册后期 信息行为 k-shape聚类 BTM模型
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中低速磁浮BTM设备电磁干扰分析及优化 被引量:5
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作者 罗凌峰 曹鹤飞 《铁路通信信号工程技术》 2023年第7期64-69,共6页
中低速磁浮铁路电磁环境复杂,车载BTM设备极易受到电磁干扰,影响列车列控系统正常运行。以凤凰磁浮项目为依托,详细收集车载BTM调试过程中发生的故障及磁浮列车各种工况下现场电磁环境测试记录,通过对比分析,确定电磁干扰的主要来源及... 中低速磁浮铁路电磁环境复杂,车载BTM设备极易受到电磁干扰,影响列车列控系统正常运行。以凤凰磁浮项目为依托,详细收集车载BTM调试过程中发生的故障及磁浮列车各种工况下现场电磁环境测试记录,通过对比分析,确定电磁干扰的主要来源及耦合途径,并针对电磁干扰传导途径,制定一系列抑制BTM设备电磁干扰传导的措施。测试结果表明,这些措施能够有效抑制电磁干扰在BTM设备上传导,提高BTM设备电磁环境的适应性。为解决车载BTM设备电磁干扰提供借鉴,也为后续中低速磁浮铁路的建设和运营积累经验。 展开更多
关键词 中低速磁浮 BTM设备 电磁干扰
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