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Proactive traffic responsive control based on state-space neural network and extended Kalman filter 被引量:4
1
作者 过秀成 李岩 杨洁 《Journal of Southeast University(English Edition)》 EI CAS 2010年第3期466-470,共5页
The state-space neural network and extended Kalman filter model is used to directly predict the optimal timing plan that corresponds to futuristic traffic conditions in real time with the purposes of avoiding the lagg... The state-space neural network and extended Kalman filter model is used to directly predict the optimal timing plan that corresponds to futuristic traffic conditions in real time with the purposes of avoiding the lagging of the signal timing plans to traffic conditions. Utilizing the traffic conditions in current and former intervals, the network topology of the state-space neural network (SSNN), which is derived from the geometry of urban arterial routes, is used to predict the optimal timing plan corresponding to the traffic conditions in the next time interval. In order to improve the effectiveness of the SSNN, the extended Kalman filter (EKF) is proposed to train the SSNN instead of conventional approaches. Raw traffic data of the Guangzhou Road, Nanjing and the optimal signal timing plan generated by a multi-objective optimization genetic algorithm are applied to test the performance of the proposed model. The results indicate that compared with the SSNN and the BP neural network, the proposed model can closely match the optimal timing plans in futuristic states with higher efficiency. 展开更多
关键词 state-space neural network extended Kalman filter traffic responsive control timing plan traffic state prediction
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Web集群系统QoS模式的预测与分类 被引量:2
2
作者 陈志刚 刘安丰 许伟 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2003年第9期5-7,共3页
提出了一种线性时间序列与神经网络非线性时间序列相结合的"两级模式识别"的分级预测与分类的技术:首先采用线性时间序列分析方法对Web集群的服务模式进行总体预测与分类,在总体模式预测与分类的基础上采用神经网络非线性算... 提出了一种线性时间序列与神经网络非线性时间序列相结合的"两级模式识别"的分级预测与分类的技术:首先采用线性时间序列分析方法对Web集群的服务模式进行总体预测与分类,在总体模式预测与分类的基础上采用神经网络非线性算法进行QoS模式精确识别。理论与实验分析结果证实了该方法的有效性。 展开更多
关键词 qos模式 时间序列 神经网络 预测与分类
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面向天基实时系统的QoS监控算法研究
3
作者 曾斌 李之棠 +1 位作者 王威 刘海庆 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2007年第1期74-77,共4页
天基网研究正日益得到广泛的重视,但如果天基网缺乏相应的QoS机制,系统过载时将会造成巨大的损失。一个提供多类服务的基于路径的服务质量确保策略被提出来,它建立了一个连续QoS监测模型,以路径响应延迟为核心度量标准,将同一类应用抽... 天基网研究正日益得到广泛的重视,但如果天基网缺乏相应的QoS机制,系统过载时将会造成巨大的损失。一个提供多类服务的基于路径的服务质量确保策略被提出来,它建立了一个连续QoS监测模型,以路径响应延迟为核心度量标准,将同一类应用抽象为一条虚拟路径,并以路径黏合起系统的各个组件。同时据此提出了一套动态自适应的QoS监控算法。测试表明,即使经历严重的过载与业务突发,也能保证用户感知的服务质量。 展开更多
关键词 天基实时系统 qos监控 路径响应延迟 网络监测
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一种改进的分布式服务QoS预测方法 被引量:1
4
作者 李俊 罗程多 +3 位作者 杨飞 薛凯 吴晓蕊 窦小明 《网络新媒体技术》 2017年第4期14-18,共5页
随着Web服务数量的增长,选择高质量的服务成为了用户的重要需求。服务的QoS预测为用户提供了了解服务质量的手段。在目前主流的QoS预测方法中,基于网络定位的方法具有不依赖历史数据,更灵活的优点,但同时也有准确率较低,不易于扩展等方... 随着Web服务数量的增长,选择高质量的服务成为了用户的重要需求。服务的QoS预测为用户提供了了解服务质量的手段。在目前主流的QoS预测方法中,基于网络定位的方法具有不依赖历史数据,更灵活的优点,但同时也有准确率较低,不易于扩展等方面的问题。本文针对这些问题提出了一种改进的基于分布式网络坐标系统的服务QoS预测方法,实验结果表明,本文方法不仅提高了预测的准确率,保证了预测的稳定性,还提高了定位计算的收敛速度。 展开更多
关键词 qos预测 网络坐标系统 响应时间
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基于服务质量的Top-k Web服务选择方法 被引量:2
5
作者 王海 朱正东 李增智 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2010年第4期872-875,共4页
Web服务的质量属性具有动态性,实时性特点,能提供具有服务质量保障的Top-k服务选择,同时有效降低服务选择系统对宿主服务器及网络带来的负载。提出一种使用单调服务质量的效用函数,在规范化QoS属性的基础上,通过计算给定服务效用函数的... Web服务的质量属性具有动态性,实时性特点,能提供具有服务质量保障的Top-k服务选择,同时有效降低服务选择系统对宿主服务器及网络带来的负载。提出一种使用单调服务质量的效用函数,在规范化QoS属性的基础上,通过计算给定服务效用函数的取值空间,快速筛选出满足要求的Top-k服务的RTKS-QoS算法。实验结果证明,在k<20的情况下,RTKS-QoS算法的响应时间及给网络带来的流量负载,与不使用优化的情况相比,分别平均降低了55%及52%。 展开更多
关键词 WEB服务 服务质量 Top-k服务选择 响应时间 网络负载
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基于状态观测器的结构振动预测控制 被引量:1
6
作者 刘彦辉 谭平 +2 位作者 周福霖 杜永峰 闫维明 《沈阳工业大学学报》 EI CAS 2011年第4期451-455,475,共6页
针对结构振动控制时滞问题及反馈控制对结构全状态的需求,提出了一种基于状态观测器的序列最优预测模态控制算法.根据反馈的结构响应,通过状态观测器观测估计结构的全状态,通过序列最优预测模态控制算法计算实时控制力,将反馈的结构响... 针对结构振动控制时滞问题及反馈控制对结构全状态的需求,提出了一种基于状态观测器的序列最优预测模态控制算法.根据反馈的结构响应,通过状态观测器观测估计结构的全状态,通过序列最优预测模态控制算法计算实时控制力,将反馈的结构响应和计算的控制力作为输入,考虑控制系统的时滞,设计径向基神经网络(RBFNN),形成基于状态观测器的序列最优预测模态控制器.对一带分布参数实际隔震的330 kV电压互感器进行地震响应控制,仿真结果表明,基于状态观测器的序列最优预测模态控制算法,在无时滞的情况下与基于状态观测器的序列最优模态控制算法控制效果相当,在有时滞的情况下能有效克服时滞对最优预测控制算法的影响,控制效果良好. 展开更多
关键词 结构振动控制 状态观测器 时滞 地震响应 控制算法 神经网络 预测控制 状态重构
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基于神经网络的动态响应时间序列预测 被引量:1
7
作者 于霖冲 白广忱 焦俊婷 《微计算机信息》 北大核心 2007年第06S期303-304,240,共3页
研究目的是建立复杂非线性动态响应时间序列预测模型。摩擦和柔性的影响使柔性机构动态响应为高度非线性,实时控制的难度很大。应用改进的Elman动态神经网络技术,建立了柔性机构运动参数动态响应预测模型,对柔性机构的运动参数进行实时... 研究目的是建立复杂非线性动态响应时间序列预测模型。摩擦和柔性的影响使柔性机构动态响应为高度非线性,实时控制的难度很大。应用改进的Elman动态神经网络技术,建立了柔性机构运动参数动态响应预测模型,对柔性机构的运动参数进行实时预测。通过机构动态响应的预测实例,证明该方法计算速度较快,精度较高,为实现复杂大系统的实时控制提供了一个有效可行的方法。 展开更多
关键词 ELMAN神经网络 机构 动态响应 时间序列 预测
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区间型服务响应时间变化趋势预测机制
8
作者 景伟娜 陈秋红 薛冰 《计算机工程与设计》 CSCD 北大核心 2012年第6期2318-2322,共5页
针对传统预测方法难以在不损失信息的前提下,预测不确定性的区间型服务响应时间的问题,提出了区间灰数预测机制来分析服务响应时间变化趋势。根据服务响应时间具有在一定范围内动态性较强的特性,分析了引入区间型服务质量属性描述方式... 针对传统预测方法难以在不损失信息的前提下,预测不确定性的区间型服务响应时间的问题,提出了区间灰数预测机制来分析服务响应时间变化趋势。根据服务响应时间具有在一定范围内动态性较强的特性,分析了引入区间型服务质量属性描述方式的优势,建立了区间灰数预测模型,预测了服务稳定性和服务响应时间上下界值。实验表明了该方法预测精度达到1级,与现有工作比较能预测分析出稳定性更高的服务。 展开更多
关键词 服务 响应时间 趋势分析 区间型服务质量属性 预测
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网络相关的存储系统服务质量集成调度机制
9
作者 刘川意 王春露 王彦丞 《高技术通讯》 CAS CSCD 北大核心 2012年第10期1026-1034,共9页
分析了典型网络存储系统的特点及其在提供服务质量(Qos)保证上面临的技术挑战,定量研究了存储请求、系统负载等因素对网络存储系统QoS参数的影响。在此基础上,提出了一种网络相关的QoS集成调度(NAIQS)策略,该策略综合考虑了会话... 分析了典型网络存储系统的特点及其在提供服务质量(Qos)保证上面临的技术挑战,定量研究了存储请求、系统负载等因素对网络存储系统QoS参数的影响。在此基础上,提出了一种网络相关的QoS集成调度(NAIQS)策略,该策略综合考虑了会话的网络条件、硬盘负载条件以及存储请求的大小和请求的紧急程度等,将大请求分割成合适大小的请求分块,并根据请求的松弛时间对其进行排序和调度。实验结果证明,NAIQS可以较大提高优先级请求的Qos,并降低大请求的平均响应时间。 展开更多
关键词 网络存储 服务质量保证 请求调度 存储请求 平均响应时间
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基于模型预测控制的主动配电网多时间尺度有功无功协调调度 被引量:102
10
作者 任佳依 顾伟 +3 位作者 王勇 嵇文路 刘海波 曹戈 《中国电机工程学报》 EI CSCD 北大核心 2018年第5期1397-1407,共11页
随着大量可再生能源的接入,主动配电网在如何应对分布式电源出力不确定性以及负荷波动方面面临极大挑战,同时也对运行过程的经济性和安全性提出了更高要求。为解决上述问题,提出基于模型预测控制的主动配电网多时间尺度有功无功协调调... 随着大量可再生能源的接入,主动配电网在如何应对分布式电源出力不确定性以及负荷波动方面面临极大挑战,同时也对运行过程的经济性和安全性提出了更高要求。为解决上述问题,提出基于模型预测控制的主动配电网多时间尺度有功无功协调调度方法。基于模型预测控制实现主动配电网日前调度,日内滚动调度以及实时反馈校正,减少可再生能源间歇性以及负荷预测误差对配电网运行的影响。同时考虑配电网有功无功耦合特性,通过有功无功协调优化来降低网络损耗,减少无功设备频繁动作所产生的操作成本,在保证主动配电网安全运行的同时进一步实现运行效益最大化。通过仿真分析计算,证明了所提方法的可行性和有效性。 展开更多
关键词 主动配电网 有功无功协调调度 模型预测控制 多时间尺度 二阶锥规划
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基于预测时延的无线mesh网络组播路由算法 被引量:2
11
作者 王震 常颖华 《传感器与微系统》 CSCD 北大核心 2012年第4期133-136,共4页
通过对无线mesh网络的特性分析及其对路由的影响,提出一种基于预测时延的路由选择的组播路由算法,该算法通过选择从源节点到目的节点传输时延最小的路径,通过路径合并,形成组播路由树。这种路由算法具有低时延QoS保障能力,并具有局部修... 通过对无线mesh网络的特性分析及其对路由的影响,提出一种基于预测时延的路由选择的组播路由算法,该算法通过选择从源节点到目的节点传输时延最小的路径,通过路径合并,形成组播路由树。这种路由算法具有低时延QoS保障能力,并具有局部修复能力。基于NS2对算法进行仿真,结果证明了算法的有效性。 展开更多
关键词 无线MESH网 路由算法 预测时延 qos
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高比例新能源接入下计及工业负荷特性的电网需求响应调控策略 被引量:10
12
作者 陈光宇 杨锡勇 +4 位作者 江海洋 崔雨 张仰飞 郝思鹏 张玉卓 《电力自动化设备》 EI CSCD 北大核心 2023年第4期177-184,共8页
为挖掘需求侧调节潜力,提出一种高比例新能源接入下计及工业负荷特性的电网需求响应调控策略。设计一种基于工业负荷需求响应的滚动调度框架,通过分析不同类型工业负荷的生产特性,挖掘工业负荷的需求响应潜力;针对新能源和负荷的不确定... 为挖掘需求侧调节潜力,提出一种高比例新能源接入下计及工业负荷特性的电网需求响应调控策略。设计一种基于工业负荷需求响应的滚动调度框架,通过分析不同类型工业负荷的生产特性,挖掘工业负荷的需求响应潜力;针对新能源和负荷的不确定性,提出一种结合特征损失的条件深度卷积生成对抗网络场景生成方法,为系统调控提供不同时间尺度下的典型场景集;基于生成的场景集,以系统总运行成本最小为目标,提出多场景随机规划结合随机模型预测控制方法,构建多时间尺度滚动调度优化模型,求得不同阶段工业负荷需求响应的最优策略。改进IEEE 30和IEEE 118节点系统的仿真结果验证了所提模型及策略的适用性和有效性。 展开更多
关键词 需求响应 条件深度卷积生成对抗网络 多场景随机规划 随机模型预测控制 多时间尺度
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计及分时电价的含冷热电联供型微网的配电网系统协调优化调度 被引量:20
13
作者 杨世博 孙亮 +1 位作者 陈立东 刘家育 《电力自动化设备》 EI CSCD 北大核心 2021年第4期15-23,共9页
冷热电联供(CCHP)型微网与配电网通过联络线耦合,2种不同利益主体间博弈必然会给传统经济调度带来挑战。通过在配电网中对需求响应技术的应用以及其与CCHP型微网协调并行求解,最大限度地提升多主体利益,降低耦合系统运行成本。基于Logis... 冷热电联供(CCHP)型微网与配电网通过联络线耦合,2种不同利益主体间博弈必然会给传统经济调度带来挑战。通过在配电网中对需求响应技术的应用以及其与CCHP型微网协调并行求解,最大限度地提升多主体利益,降低耦合系统运行成本。基于Logistic函数模糊响应机理优化分时电价,进而引导配电网用户用电负荷合理转移,调整该系统的负荷需求;通过目标级联分析法将耦合系统中联络线功率进行等效,从而实现耦合系统解耦并行求解;通过具体算例证明了在配电网中考虑分时电价,不仅具有削峰填谷的效果,还降低了CCHP型微网和配电网两大利益主体的运行成本。 展开更多
关键词 分时电价 需求响应 配电网 冷热电联供型微网 协调优化调度
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考虑多种储能的微能源网多时间尺度协同调度 被引量:13
14
作者 卢芳 王晓梅 +4 位作者 李勇钢 殷爽睿 艾芊 刘祥波 杨小婷 《现代电力》 北大核心 2019年第5期39-46,共8页
为应对含不同类型储能微能源网在实际运行中面临的多种不确定因素,在给出考虑储电、储热、储气设备参与的微能源网日前经济调度策略的基础上,以跟踪日前微能源网与外网交互功率及储能设备能量状态优化结果为主要目标,并尽可能提高可再... 为应对含不同类型储能微能源网在实际运行中面临的多种不确定因素,在给出考虑储电、储热、储气设备参与的微能源网日前经济调度策略的基础上,以跟踪日前微能源网与外网交互功率及储能设备能量状态优化结果为主要目标,并尽可能提高可再生能源利用率,基于模型预测控制方法建立了微能源网多时间尺度协同调度模型。算例结果表明,所提方法能有效应对间歇性可再生能源出力波动与负荷预测误差,在保证各储能设备日运行能量平衡的前提下,提出了可控元件的日内平滑出力策略,并提高了微能源网对风电、光伏的消纳能力。 展开更多
关键词 微能源网 多种储能 模型预测控制 多时间尺度 协同优化调度
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基于位移时程的框架模型结构参数与损伤识别 被引量:2
15
作者 章莉莉 许斌 宋钢兵 《华中科技大学学报(城市科学版)》 CAS 2008年第3期184-187,共4页
本文提出了一种直接运用结构的振动位移响应时程的基于神经网络的结构物理参数和损伤识别的一般方法,该方法通过一个神经网络模拟器和一个参数评估用神经网络实现。在对该方法的理论基础进行论证的基础上,针对一个受基底激励的两层框架... 本文提出了一种直接运用结构的振动位移响应时程的基于神经网络的结构物理参数和损伤识别的一般方法,该方法通过一个神经网络模拟器和一个参数评估用神经网络实现。在对该方法的理论基础进行论证的基础上,针对一个受基底激励的两层框架模型结构,运用由激光位移传感器所测量的结构位移响应时程,将该方法用于该结构的层间刚度识别和损伤结构的损伤识别。结果表明,神经网络模拟器能够准确地预测参考结构在基底激励下的位移响应,而参数评估用神经网络可以很好地识别出结构刚度参数,并反映出结构损伤的发生。本方法具有一般性,为实际工程结构的参数识别和模型修正提供了一种可行途径。 展开更多
关键词 参数识别 损伤识别 神经网络 预测差异向量 时间序列 动力响应 激光位移传感器
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桥梁线弹性地震反应的卷积神经网络估计 被引量:2
16
作者 戴伦 张文达 田石柱 《地震工程与工程振动》 CSCD 北大核心 2021年第4期188-195,共8页
时程分析是目前最精确的桥梁抗震分析方法,可以监控结构在地震动下每一时刻的加速度、位移等地震反应。但其计算耗时较长,并且只能反映当前输入地震波下的结构响应,对于桥梁抗震性能评估存在一定的局限性。受到人工智能技术的启发,文中... 时程分析是目前最精确的桥梁抗震分析方法,可以监控结构在地震动下每一时刻的加速度、位移等地震反应。但其计算耗时较长,并且只能反映当前输入地震波下的结构响应,对于桥梁抗震性能评估存在一定的局限性。受到人工智能技术的启发,文中利用卷积神经网络预测了线弹性结构的地震反应,以一座三跨连续梁桥在50条地震动下的结构反应为数据样本,通过神经网络训练出墩顶位移的预测值,并与时程分析进行对比。结果表明,两种不同强度地震作用下,墩顶位移的预测值与时程分析结果均十分接近,卷积神经网络可以准确预测该桥在随机地震动下的结构反应,同时优化神经网络结构可以进一步提高分析的精度。 展开更多
关键词 卷积神经网络 时程分析 墩顶位移 地震预测 动力响应
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新能源接入的多时间尺度协调响应调度模型 被引量:2
17
作者 胡兵轩 覃禹铭 《实验室研究与探索》 CAS 北大核心 2020年第2期39-43,63,共6页
基于模型预测控制理论,提出一种多尺度功率协调调度优化模型。通过建立分布式电源、柔性负荷和储能装置预测模型来降低其出力不确定性对调度建模的影响;基于模型预测控制设计日前-日间-实时反馈优化调度模型,采用日前优化确定慢动作设... 基于模型预测控制理论,提出一种多尺度功率协调调度优化模型。通过建立分布式电源、柔性负荷和储能装置预测模型来降低其出力不确定性对调度建模的影响;基于模型预测控制设计日前-日间-实时反馈优化调度模型,采用日前优化确定慢动作设备出力值;日间优化确定快速可调资源出力计划值;实时反馈优化以日间优化出力值为参考,进行闭环实时反馈滚动优化,提高了调度决策的准确性。在Matlab仿真平台搭建改进IEEE33节点仿真算例验证所提多尺度调度模型的可行性和有效性。 展开更多
关键词 主动配电网 多时间尺度 滚动优化 模型预测 协调调度
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基于模型预测控制的主动配电网协调控制
18
作者 马欣悦 倪昊 +3 位作者 庞清乐 孙心诺 江轶铭 安赛雅 《电工电气》 2023年第9期8-13,共6页
为了充分发挥含高渗透率分布式电源主动配电网主动管理和控制的优势,避免实际功率消耗与用电调度计划偏差过大造成运行成本提高的问题,提出了基于模型预测控制的主动配电网协调控制方法。以控制中心下达的日内调度指令为目标,以用户的... 为了充分发挥含高渗透率分布式电源主动配电网主动管理和控制的优势,避免实际功率消耗与用电调度计划偏差过大造成运行成本提高的问题,提出了基于模型预测控制的主动配电网协调控制方法。以控制中心下达的日内调度指令为目标,以用户的功率消耗为控制对象,以动态实时电价为控制量,构建了模型预测控制的模型,使各用户均根据本地调度计划运行。仿真结果表明,模型预测控制器可以有效地控制用户消耗的功率跟踪调度计划,证明了基于模型预测控制的主动配电网协调控制方法的可行性和有效性。 展开更多
关键词 主动配电网 模型预测控制 动态实时电价 协调控制
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高超声速滑翔导弹协同飞行时间重构策略研究
19
作者 王晓芳 何枝莲 +1 位作者 刘蒙 水晓冰 《战术导弹技术》 北大核心 2023年第6期60-69,92,共11页
针对多高超声速滑翔导弹在滑翔段遭遇拦截、突防后的协同飞行时间重构问题,建立了高超声速滑翔导弹和防御弹的动力学模型以及相对运动模型,考虑过载约束和最小末速要求,构建了能够预测中末交班点飞行速度范围的BP神经网络,基于此进一步... 针对多高超声速滑翔导弹在滑翔段遭遇拦截、突防后的协同飞行时间重构问题,建立了高超声速滑翔导弹和防御弹的动力学模型以及相对运动模型,考虑过载约束和最小末速要求,构建了能够预测中末交班点飞行速度范围的BP神经网络,基于此进一步构建了能够对末制导飞行时间进行预测的BP神经网络。结合在准平衡滑翔前提下的滑翔段飞行时间预测模型,分析中末交接班点速度对滑翔段和末制导段飞行时间的影响。提出一种通过调整中末交接班点速度对突防后的滑翔导弹总的飞行时间以及中、末段飞行时间进行重构的方法。结果表明:此方法能够在滑翔弹突防后对其飞行时间进行有效重构,实现对目标的协同攻击。 展开更多
关键词 高超声速滑翔导弹 突防 协同 时间重构 中末交接班速度 BP神经网络 飞行时间预测
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地震作用下建筑结构响应时程实时预测算法研究 被引量:5
20
作者 孟诗乔 周颖 +1 位作者 张啸天 鲁懿虬 《建筑结构学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2022年第S01期334-344,共11页
为了提升地震作用下建筑结构时程响应预测的效率,采用深度学习技术,建立一种基于长短时记忆网络的SeisNet模型,以实现对建筑结构中大量节点在地震作用下响应时程的实时预测。SeisNet模型由预处理模块、编码器和解码器三部分构成,通过Seq... 为了提升地震作用下建筑结构时程响应预测的效率,采用深度学习技术,建立一种基于长短时记忆网络的SeisNet模型,以实现对建筑结构中大量节点在地震作用下响应时程的实时预测。SeisNet模型由预处理模块、编码器和解码器三部分构成,通过Seq2Seq机制,可以基于地震时程数据自回归式实时生成节点的加速度、速度和位移时程。针对单层钢筋混凝土结构模型和四层砌体结构模型,以100条地震波输入下的有限元弹性分析数据进行模型的训练和测试。研究表明:SeisNet模型可精确预测结构时程响应,单层钢筋混凝土结构节点的加速度、速度和位移时程预测值的平均皮尔逊相关系数分别为0.927、0.969和0.979,而四层砌体结构节点的可达0.854、0.926和0.973;SeisNet模型对单层钢筋混凝土结构和四层砌体结构响应的预测速度分别为有限元分析的127.5倍和520倍。对比试验表明,LSTM网络层数、解码器的时间步数和编码器的时间步数对预测结果准确率有较大影响,值得后续深入优化。 展开更多
关键词 结构时程响应预测 地震工程 LSTM网络 SeisNet模型 深度学习
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