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基于平衡系数的加权网络改进k核算法 被引量:2
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作者 王棹 张曦煌 《计算机工程》 CAS CSCD 北大核心 2018年第2期124-128,134,共6页
复杂网络节点的重要性排序是复杂网络研究的重要部分。在k核算法的基础上引入权重值,重新定义适用于加权网络的节点k核值。为了将权重对网络节点重要性的影响定量化,提出一种新的加权网络改进k核算法,并分析平衡系数的取值变化对算法结... 复杂网络节点的重要性排序是复杂网络研究的重要部分。在k核算法的基础上引入权重值,重新定义适用于加权网络的节点k核值。为了将权重对网络节点重要性的影响定量化,提出一种新的加权网络改进k核算法,并分析平衡系数的取值变化对算法结果的影响。仿真结果表明,该算法整体指标优于k核算法,具有调整平衡系数适应不同加权网络的特点,适用于进行加权网络节点重要性评价。 展开更多
关键词 加权网络 节点重要性 k核算法 平衡系数 复杂网络
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K值核算法在铸造企业生产管理中的应用
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作者 刘天平 王爱丽 《现代铸铁》 CAS 2018年第2期79-81,共3页
介绍了K值核算法的概念,以某铸造公司月产500 t球墨铸铁件为例,单个铸件质量36 kg,工艺出品率70%,实际废品率9.1%左右,熔损5%,其它损耗2%,分别对熔炼K值、回炉料K值、物料K值进行了计算,列出了金属炉料构成表,指出:K值核算法对企业的销... 介绍了K值核算法的概念,以某铸造公司月产500 t球墨铸铁件为例,单个铸件质量36 kg,工艺出品率70%,实际废品率9.1%左右,熔损5%,其它损耗2%,分别对熔炼K值、回炉料K值、物料K值进行了计算,列出了金属炉料构成表,指出:K值核算法对企业的销售报价、生产管理、供应与财务管理乃至经营管理,具有现实的指导意义。在推广应用中,生产与管理的很多问题得到了解决,并取得了可观的经济效益和显著的社会效益,加快了铸造企业由传统的经验管理模式向精细化生产经营管理模式转变的步伐。 展开更多
关键词 k核算 铸造 成本
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基于K-core算法回顾性分析真实世界中多黏菌素B对肾功能的影响
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作者 吕燕妮 胡锦芳 +3 位作者 胥甜甜 宋小玲 付龙生 欧阳爱军 《药品评价》 CAS 2022年第2期68-72,共5页
目的:基于K-core算法考察多黏菌素B用法用量对肾功能的影响,以此为临床安全合理使用多粘菌素B提供依据。方法:设置纳排标准,纳入南昌大学第一附属医院HIS电子病历系统2020年1月至12月使用多粘菌素B的165例病历,收集患者多黏菌素B用法用... 目的:基于K-core算法考察多黏菌素B用法用量对肾功能的影响,以此为临床安全合理使用多粘菌素B提供依据。方法:设置纳排标准,纳入南昌大学第一附属医院HIS电子病历系统2020年1月至12月使用多粘菌素B的165例病历,收集患者多黏菌素B用法用量、用药疗程,肌酐和尿素数值。在Gephi中开展复杂网络分析,以多黏菌素B使用天数作为源靶点(Source),以多黏菌素B用法用量作为作用靶点(Target),以患者用药前和使用天数之后复查的肌酐或尿素分别做weight信息,构建无向网络,计算布局格式和网络的平均度、网络直径、图密度、模块化、平均聚类系数、平均路径长度拓扑等参数,并基于K-core算法和度范围,提取权重较大的子群网络,评估多黏菌素B用法用量、用药疗程与肌酐及尿素间的权重关联。结果:165例使用多黏菌素B的病人中,有96例肌酐升高(58.18%),达到急性肾损伤标准的是58例(35.15%),急性肾损伤中有20例合并有尿素升高,提示多黏菌素B对患者肾功能的影响较大。构建多粘菌素B用法用量、疗程与肌酐或尿素关联的网络图,其中50 WU/次,2次/d;75 WU/次,2次/d;首次给药100 WU,后改为75 WU/次,2次/d;首次给药100 WU,后改为50 WU/次,2次/d四个用法用量对肌酐值或尿素的波动较大。联合雾化方式对肌酐值影响较小,负荷剂量100 WU,单次给药用法对肾功能影响较大。结论:临床上使用多粘菌素B对肾功能产生的影响较大,相当部分比例为急性肾损伤;100 WU负荷剂量多粘菌素B对肾功能影响较大,临床使用时应注意其不良反应。 展开更多
关键词 多黏菌素B 肾功能不全 k核算法 负荷剂量 药物相关性副作用和不良反应
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Short-term photovoltaic power prediction using combined K-SVD-OMP and KELM method 被引量:2
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作者 LI Jun ZHENG Danyang 《Journal of Measurement Science and Instrumentation》 CAS CSCD 2022年第3期320-328,共9页
For photovoltaic power prediction,a kind of sparse representation modeling method using feature extraction techniques is proposed.Firstly,all these factors affecting the photovoltaic power output are regarded as the i... For photovoltaic power prediction,a kind of sparse representation modeling method using feature extraction techniques is proposed.Firstly,all these factors affecting the photovoltaic power output are regarded as the input data of the model.Next,the dictionary learning techniques using the K-mean singular value decomposition(K-SVD)algorithm and the orthogonal matching pursuit(OMP)algorithm are used to obtain the corresponding sparse encoding based on all the input data,i.e.the initial dictionary.Then,to build the global prediction model,the sparse coding vectors are used as the input of the model of the kernel extreme learning machine(KELM).Finally,to verify the effectiveness of the combined K-SVD-OMP and KELM method,the proposed method is applied to a instance of the photovoltaic power prediction.Compared with KELM,SVM and ELM under the same conditions,experimental results show that different combined sparse representation methods achieve better prediction results,among which the combined K-SVD-OMP and KELM method shows better prediction results and modeling accuracy. 展开更多
关键词 photovoltaic power prediction sparse representation k-mean singular value decomposition algorithm(k-SVD) kernel extreme learning machine(kELM)
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基于3种可视图的进场航班流量波动特性适应性评估 被引量:1
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作者 张勰 肖恩媛 +2 位作者 刘宏志 赵嶷飞 王梦琦 《交通信息与安全》 CSCD 北大核心 2022年第6期92-105,117,共15页
在空域资源优化配置、运行效率提升、飞行安全保障等方面,掌握空中交通流量波动规律发挥着先导性、基础性和关键性作用。为评估可视图、水平可视图、有限穿越可视图这3种图对航班流量波动特性及其演化的刻画能力,针对同1个进场航班流的... 在空域资源优化配置、运行效率提升、飞行安全保障等方面,掌握空中交通流量波动规律发挥着先导性、基础性和关键性作用。为评估可视图、水平可视图、有限穿越可视图这3种图对航班流量波动特性及其演化的刻画能力,针对同1个进场航班流的多尺度流量时间序列构建复杂网络,分别从网络的整体结构和局部结构开展了适用性评估分析。针对网络整体结构特点,提出了基于网络结构从属阵特点的网络细节损失率定义,再通过k-core聚类分析考察了k阶核量化流量波动强度的适用性;针对网络局部结构特点,利用motif方法计算波动模式转移概率,分析了不同长度序模体刻画波动演化的适应性水平。分析结果表明:(1)当有限穿越可视图网络N值与节点数量占比在0.48%~1.442%区间时,N值的选择能够保证从属阵细节损失率在0.5范围内;(2)可视图与有限穿越可视图(N=1~3)均能有效刻画航班流量时间序列的波动强度,对时间序列波动的适应性评估值分别为2.665、4.810、6.973和9.883;(3)motifs序列长度过短,将导致motifs类型数量少、不同motifs类型之间的转移概率趋于相同,而在交通流混沌特性的影响下motifs序列过长对于预测没有意义,因此,可视图及N=1~3的有限穿越可视图motifs序列长度推荐使用选择4~7个节点长度。综上所述,运用k-core聚类与motifs方法能有效分析整体网络与局部网络下波动模式的转移特征,准确揭示空中交通时间维度的演变规律,相关分析结果可以为航班延误预测提供依据,能在航班实际运行管理中发挥先导性作用。 展开更多
关键词 航班流量 时间序列 波动特性 可视图 网络结构 序模体 k核算
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