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Automated Machine Learning Algorithm Using Recurrent Neural Network to Perform Long-Term Time Series Forecasting
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作者 Ying Su Morgan C.Wang Shuai Liu 《Computers, Materials & Continua》 SCIE EI 2024年第3期3529-3549,共21页
Long-term time series forecasting stands as a crucial research domain within the realm of automated machine learning(AutoML).At present,forecasting,whether rooted in machine learning or statistical learning,typically ... Long-term time series forecasting stands as a crucial research domain within the realm of automated machine learning(AutoML).At present,forecasting,whether rooted in machine learning or statistical learning,typically relies on expert input and necessitates substantial manual involvement.This manual effort spans model development,feature engineering,hyper-parameter tuning,and the intricate construction of time series models.The complexity of these tasks renders complete automation unfeasible,as they inherently demand human intervention at multiple junctures.To surmount these challenges,this article proposes leveraging Long Short-Term Memory,which is the variant of Recurrent Neural Networks,harnessing memory cells and gating mechanisms to facilitate long-term time series prediction.However,forecasting accuracy by particular neural network and traditional models can degrade significantly,when addressing long-term time-series tasks.Therefore,our research demonstrates that this innovative approach outperforms the traditional Autoregressive Integrated Moving Average(ARIMA)method in forecasting long-term univariate time series.ARIMA is a high-quality and competitive model in time series prediction,and yet it requires significant preprocessing efforts.Using multiple accuracy metrics,we have evaluated both ARIMA and proposed method on the simulated time-series data and real data in both short and long term.Furthermore,our findings indicate its superiority over alternative network architectures,including Fully Connected Neural Networks,Convolutional Neural Networks,and Nonpooling Convolutional Neural Networks.Our AutoML approach enables non-professional to attain highly accurate and effective time series forecasting,and can be widely applied to various domains,particularly in business and finance. 展开更多
关键词 automated machine learning autoregressive integrated moving average neural networks time series analysis
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I/A Series控制系统在水煤浆气化中的应用 被引量:1
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作者 周琨 周雪花 赵东凯 《辽宁化工》 CAS 2011年第8期854-856,共3页
介绍了四喷嘴对置式水煤浆气化生产工艺、FOXBORO公司的I/A Series控制系统的特点,及其在新能滕州能源有限公司气化装置中的应用情况,通过实践证明I/A Series控制系统完全满足各种复杂自动化控制的要求,能够实现本公司生产的稳定运行。
关键词 气化 I/A series控制系统 自动化控制
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I/A series控制的变频器纺丝冷却系统
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作者 唐瑞东 吴江波 刘艳云 《化纤与纺织技术》 2005年第3期36-38,共3页
介绍了I/A series控制的变频器纺丝冷却系统。本系统通过I/A series、变频器、压力变送器等设备来实现涤纶短纤维纺丝生产的自动控制。详细介绍了系统的组成、控制原理及硬件设计。
关键词 变频器 纺丝冷却系统 I/A series 涤纶短纤维
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深度学习在钢结构货架变形预测中的应用研究
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作者 魏来 张雅晨 +1 位作者 潘健 胡一清 《山西建筑》 2025年第2期28-32,43,共6页
随着工业化和物流行业的发展,钢结构货架在仓储和物流系统中越来越重要,因此准确预测其变形至关重要。文章介绍了一种基于双向长短时记忆网络(BiLSTM)和注意力机制的预测算法,该算法利用时间序列数据,通过深度学习模型进行训练,能够更... 随着工业化和物流行业的发展,钢结构货架在仓储和物流系统中越来越重要,因此准确预测其变形至关重要。文章介绍了一种基于双向长短时记忆网络(BiLSTM)和注意力机制的预测算法,该算法利用时间序列数据,通过深度学习模型进行训练,能够更细致地分析和预测钢结构货架的变形。结合一个典型应用验证了模型性能,证实了其高稳健性和出色的预测精度。实验结果表明,该模型能够准确地预测钢结构货架的变形情况,其平均误差仅为0.15%~3.33%。这些结果表明了该算法在钢结构货架自动化监测领域的潜在应用前景,为其结构变形预测提供了一种可行的解决方案。 展开更多
关键词 自动化监测 深度学习 时间序列数据 双向长短时记忆网络与注意力机制(BiLSTM-Attention)
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CEEMDAN-CNN-BiLSTM混合模型矿区地表沉降预测
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作者 王凯 肖星星 +2 位作者 余永明 贾庆磊 赵思仲 《导航定位学报》 CSCD 北大核心 2024年第5期156-163,共8页
为了进一步发挥全球卫星导航系统(GNSS)实时监测优势,对时序数据中的潜藏特征与隐藏信息进行深度挖掘,提高地表沉降预测精度,提出基于自适应噪声完备集合经验模态分解(CEEMDAN)、卷积神经网络(CNN)和双向长短期记忆网络(BiLSTM)的CEEMDA... 为了进一步发挥全球卫星导航系统(GNSS)实时监测优势,对时序数据中的潜藏特征与隐藏信息进行深度挖掘,提高地表沉降预测精度,提出基于自适应噪声完备集合经验模态分解(CEEMDAN)、卷积神经网络(CNN)和双向长短期记忆网络(BiLSTM)的CEEMDAN-CNN-BiLSTM混合地表沉降预测方法:以皖北某大型煤矿开采工作面与工业广场区域为验证对象,对比分析稳定区域和重点监测区域数据形态;然后基于CEEMDAN重构监测站高程数据分量,输入CNN模型提取分量隐含信息;最后构建BiLSTM模型,实现对沉降监测点位数据的短期预测。实验结果表明,相较于传统的CNN和长短期记忆模型,CEEMDAN-CNN-BiLSTM混合模型可有效降低预测误差,其中平均绝对百分比误差(MAPE)的降低范围为40%~90%,而均方根(RMS)误差的降低范围为52%~87%;该模型在时空特征捕捉和泛化能力方面表现性能较好,可为GNSS时间序列短期预测提供更为精准和可靠的解决方案。 展开更多
关键词 沉降预测 自动化监测 时序数据 混合模型 自适应噪声完备集合经验模态分解(CEEMDAN)-卷积神经网络(CNN)-双向长短期记忆网络(BiLSTM)
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时序数据库在高校服务器监控中的应用
6
作者 龚鸣 《长江信息通信》 2024年第6期128-130,共3页
随着高校信息化的迅猛发展,高校数据中心日常维护工作变得愈发繁杂,文章通过分析现有服务器监控的现状,发现现有监控系统并不适合高校信息系统。文章结合高校信息化现状,提出基于时序数据库的分布式监控方案,实现了高校服务器、业务系... 随着高校信息化的迅猛发展,高校数据中心日常维护工作变得愈发繁杂,文章通过分析现有服务器监控的现状,发现现有监控系统并不适合高校信息系统。文章结合高校信息化现状,提出基于时序数据库的分布式监控方案,实现了高校服务器、业务系统的监控及告警,降低了系统运维人员的工作复杂度、工作难度和工作量,提升管理人员的管理效率。 展开更多
关键词 时序数据库 Grafana 实时监控 自动化运维
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基于K-means-LSTM组合算法的地质灾害监测设备故障排查模型设计
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作者 王雅洁 张成梅 +1 位作者 杨鑫 秦梅元 《现代信息科技》 2024年第20期61-66,71,共7页
为提高地质灾害预警的准确性和效率,提出了一种基于K-means聚类和长短期记忆网络(LSTM)的地质灾害监测设备故障排查模型。通过对地质监测数据的聚类分析,该模型能有效区分正常和异常运行状态的设备,为后续的深度学习分析提供了精准的数... 为提高地质灾害预警的准确性和效率,提出了一种基于K-means聚类和长短期记忆网络(LSTM)的地质灾害监测设备故障排查模型。通过对地质监测数据的聚类分析,该模型能有效区分正常和异常运行状态的设备,为后续的深度学习分析提供了精准的数据基础。LSTM时序分析部分利用聚类结果,深入挖掘时间序列数据中的潜在模式和趋势,实现对设备故障类型及其发展趋势的准确预测。实验验证表明,该组合模型在地质灾害监测领域具有良好的应用潜力,能够为灾害预防和减灾提供有力的技术支持。未来研究将集中于进一步提升模型的准确性和泛化能力,探索更多算法组合和数据处理方法,以适应更加复杂的监测环境,推进监测系统的自动化和智能化。 展开更多
关键词 K-MEANS聚类算法 长短期记忆网络(LSTM) 地质灾害监测 设备故障排查 时间序列分析 自动化监测 智能化监测
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利用MODIS识别草原火灾迹地方法的研究 被引量:18
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作者 谭明艳 陈仲新 +3 位作者 曹鑫 陈晋 杨伟 辜智慧 《遥感学报》 EI CSCD 北大核心 2007年第3期340-349,共10页
中国是草原火灾频繁国家,草原火灾对牧场和牲畜生产造成了严重的破坏。MODIS每天可以获得36个通道的卫星数据,为草原火灾迹地研究提供了新的数据源。通过实验研究,根据火灾迹地在MODIS短波红外波段的光谱特征,提出了GEMI-B指数以突出火... 中国是草原火灾频繁国家,草原火灾对牧场和牲畜生产造成了严重的破坏。MODIS每天可以获得36个通道的卫星数据,为草原火灾迹地研究提供了新的数据源。通过实验研究,根据火灾迹地在MODIS短波红外波段的光谱特征,提出了GEMI-B指数以突出火灾迹地的特征,并进一步提出了基于GEMI-B指数且适用于火灾迹地面积提取的时间序列数据合成方法。同时发展了一种自动提取草原区域火灾迹地的方法,利用火点作为初始种子点,采用种子点扩散算法在时间序列合成数据的GEMI-B指数图像上实现火灾迹地自动提取。 展开更多
关键词 火灾迹地 MODIS GEMI-B 时间序列数据合成 自动识别
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新型DAT系列配电自动化终端 被引量:5
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作者 罗剑波 胡曦琳 《电力系统自动化》 EI CSCD 北大核心 2002年第13期70-72,共3页
通过分析国内配电自动化系统的现状 ,介绍了一种适合我国配电网国情的 DAT系列配电自动化终端设备。在终端设备设计时考虑了双 CPU、统一硬件平台、通信标准化等主要设计思想 ,同时采用了电子设计自动化 (EDA)和“黑匣子”等先进技术 ,... 通过分析国内配电自动化系统的现状 ,介绍了一种适合我国配电网国情的 DAT系列配电自动化终端设备。在终端设备设计时考虑了双 CPU、统一硬件平台、通信标准化等主要设计思想 ,同时采用了电子设计自动化 (EDA)和“黑匣子”等先进技术 ,并在同杆架设、蓄电池维护等多方面具有创新之处。 展开更多
关键词 DAT 配电自动化 终端 电力系统
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太阳能组件自动化装配技术现状及发展 被引量:4
10
作者 刘彬 伍凌川 彭旭 《兵工自动化》 2011年第4期69-71,共3页
针对国内太阳能电池组件生产工艺的落后状况,对太阳能组件装配进行工艺流程和国内外太阳能组件的自动化装配技术现状分析,介绍太阳能组件自动化装配的技术发展趋势,提出开发具有自主知识产权的组件自动装配线的建议。
关键词 太阳能 电池片 组件 自动化 串联焊接
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白山梯级水电厂监控系统及基础自动化改造 被引量:8
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作者 王德宽 张毅 +3 位作者 刘晓波 于亚军 刘守茹 耿瑞杰 《水力发电》 北大核心 1999年第9期42-45,共4页
白山水电厂位于松花江上游, 是1 座一厂两坝三站的大型梯级水电厂, 总装机容量为1 700 M W。该梯级电厂由白山电站和红石电站组成, 白山电站由于建设较早, 虽也采用了计算机监控技术, 但因受当时技术水平所限, 应用情况... 白山水电厂位于松花江上游, 是1 座一厂两坝三站的大型梯级水电厂, 总装机容量为1 700 M W。该梯级电厂由白山电站和红石电站组成, 白山电站由于建设较早, 虽也采用了计算机监控技术, 但因受当时技术水平所限, 应用情况不理想, 尤其是基础自动化存在问题较多, 难以满足当前“无人值班”( 少人值守) 的要求。为此, 从1996 年起对全厂整个自动化工程进行了技术改造, 主要包括计算机监控系统工程、光纤通讯系统工程和基础自动化改造工程。目前, 全厂整个自动化改造工程已基本完成, 并通过1 年多来的运行实践证明是成功的, 一些主要技改项目在新技术应用方面进行了大胆而有益的尝试, 为今后三峡等大型水电站的建设积累了宝贵经验。 展开更多
关键词 监控系统 基础自动化 技术改造 发电厂
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水轮机调速器的PID调节规律 被引量:45
12
作者 魏守平 卢本捷 《水力发电学报》 EI CSCD 北大核心 2003年第4期112-118,共7页
本文根据水轮机调节系统的特点分析了PID调节规律在水轮机调速器中的具体应用及PID参数的选择 ,指出现代水轮机调速器中的主导调节规律还是PID调节。
关键词 自动控制技术 水轮机电液调速器 PID调节 并联式结构 串联式结构
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自动化专业基础系列课程建设与实践 被引量:6
13
作者 马铁东 杨欣 +1 位作者 李斌 苏玉刚 《电气电子教学学报》 2012年第5期14-15,24,共3页
为促进课程向综合化发展,我校于2009年开始实施大系列课程建设,其中由自动化学院主持的自动化专业基础系列课程,在课程体系、教学模式、教师培养和实验平台建设四个方面进行了积极的探索和实践,并取得了十分显著的教学效果。所获教学实... 为促进课程向综合化发展,我校于2009年开始实施大系列课程建设,其中由自动化学院主持的自动化专业基础系列课程,在课程体系、教学模式、教师培养和实验平台建设四个方面进行了积极的探索和实践,并取得了十分显著的教学效果。所获教学实践经验将对工科相关专业学生的自主学习意识、创新能力和综合素质的培养具有一定的指导性意义。 展开更多
关键词 自动化专业 系列课程 课程综合化 教学改革
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教学团队建设的思考 被引量:6
14
作者 黄勤 李楠 +1 位作者 胡青 谷振宇 《电气电子教学学报》 2009年第S2期16-19,共4页
本文以自动化专业计算机控制基础系列课程教学团队的建设实践为背景,分析了高校教学团队的内涵和基本特征,讨论了计算机控制基础系列课程教学团队建设的主要目标和措施,明确了教学团队的发展方向。
关键词 教学团队建设 质量工程 自动化专业人才 计算机控制基础系列课程
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钢球磨煤机计算机控制系统 被引量:3
15
作者 王显利 李瑞扬 +1 位作者 黄中民 杨秉琳 《自动化技术与应用》 2003年第8期39-41,共3页
本文论述了解决电厂燃煤制粉系统自动化及优化调整问题 ,对某电厂磨煤系统进行改造 ,利用其音频技术、控制技术相结合的优势 ,实现了系统可长期投入自动控制 ,系统运行可靠 ,达到了节能降耗的目的。
关键词 钢球磨煤机 计算机控制系统 制粉系统 中储式钢球磨煤系统 锅炉 火力发电厂
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串联电极阵列压电传感技术自动检测病原体 被引量:1
16
作者 刘素芹 戴高鹏 王启会 《传感器与微系统》 CSCD 北大核心 2009年第4期66-68,75,共4页
以串联电极阵列压电石英晶体(SPQC)传感器为基础构建了一台8通道微生物自动检测仪。电极插入培养基检测溶液电导的变化。池常数k=0.05m,使用中性、低电导的氨基酸培养基(AaB),电导控制灵敏度区间为550-600μs。利用拟合-微分的... 以串联电极阵列压电石英晶体(SPQC)传感器为基础构建了一台8通道微生物自动检测仪。电极插入培养基检测溶液电导的变化。池常数k=0.05m,使用中性、低电导的氨基酸培养基(AaB),电导控制灵敏度区间为550-600μs。利用拟合-微分的方法简单准确地得到频率检测时间(FDT)。对普通的金黄色葡萄球菌(S.aureus)和痢疾杆菌(S.dysenteriae)进行自动检测,结果表明:FDT和样品中细菌浓度呈线性关系(R〉0.99),检测范围为10-10^6CFU·mL^-1。该方法准确度与国标的平板记数法相当(置信区间为95%),但重现性更好,更稳定,灵敏度更高。 展开更多
关键词 串联电极阵列压电石英晶体传感器 自动检测 金黄色葡萄球菌 痢疾杆菌
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地下水观测井水位自动化监测合理配置研究 被引量:1
17
作者 靳萍 李长青 高尚嵘 《水文》 CSCD 北大核心 2009年第2期7-9,27,共4页
自动化监测仪在地下水水位监测中已经广泛应用,但数据冗余、经费限制、资源不合理利用等问题使人们必须重视自动监测仪器采样间隔的科学性。本文采用时间序列分析方法,建立采样间隔与监测精度间的关系,得出华北平原地下水监测点大致分... 自动化监测仪在地下水水位监测中已经广泛应用,但数据冗余、经费限制、资源不合理利用等问题使人们必须重视自动监测仪器采样间隔的科学性。本文采用时间序列分析方法,建立采样间隔与监测精度间的关系,得出华北平原地下水监测点大致分成三类:采样间隔不宜过小,人工监测宜能满足;采样间隔、监测手段宜因需调整;采样间隔很小,宜采用自动化监测。 展开更多
关键词 地下水水位监测 时间序列分析 自动化监测 采样间隔
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应用EDA技术 改革电子系列课程实验教学 被引量:5
18
作者 袁小平 《实验科学与技术》 2011年第1期117-119,共3页
根据目前电子系列课程的实验教学现状,分析了开展电子设计自动化教学的意义,介绍了中国矿业大学积极开展电子设计自动化教学、改革电子系列课程实验方法的情况,提出了进一步搞好电子系列课程实验教学的初步设想。
关键词 电子设计自动化 电子系列课程 实验教学
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机场加油自动控制系统的设计与应用 被引量:3
19
作者 陈祥光 薛锦诚 余向明 《微计算机信息》 2000年第5期20-21,共2页
为了提高机场加油自动化水平,确保系统运行的安全性和可靠性 本文采用ADAM 4000系列和ADAM 5000系列智能模块实时计量和控制各加油口的油量、气压罐的液位和压力等。检测与控制信号通过RS485总线与工控主机连... 为了提高机场加油自动化水平,确保系统运行的安全性和可靠性 本文采用ADAM 4000系列和ADAM 5000系列智能模块实时计量和控制各加油口的油量、气压罐的液位和压力等。检测与控制信号通过RS485总线与工控主机连接,研制完成的多功能管理软件成功地应用在机场加油自动控制系统中。 展开更多
关键词 加油自动化 智能模块 机场 自动控制系统
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极轨气象卫星业务质量管理软件设计 被引量:1
20
作者 张媛媛 贾树泽 +2 位作者 陈秀娟 赵现纲 冯小虎 《软件导刊》 2019年第4期99-103,共5页
为规范风云气象卫星业务的运行、监视与维护工作,国家卫星气象中心尝试引入ISO 9001质量管理体系。在该体系结构下,为提高质量管理自动化程度,且便于进行绩效考核,以极轨系列风云气象卫星业务为例,首先介绍极轨气象卫星业务和ISO 9001... 为规范风云气象卫星业务的运行、监视与维护工作,国家卫星气象中心尝试引入ISO 9001质量管理体系。在该体系结构下,为提高质量管理自动化程度,且便于进行绩效考核,以极轨系列风云气象卫星业务为例,首先介绍极轨气象卫星业务和ISO 9001管理体系,然后分析质量管理软件设计需求,并结合ISO 9001质量管理流程对软件各组成模块进行详细功能设计,最后针对各模块具体功能研究可行的软件开发工具包选择与界面设计方案,以期为后续相关卫星业务质量管理软件的开发与应用提供参考。 展开更多
关键词 风云气象卫星 极轨系列 ISO9001 质量管理 管理自动化
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