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基于CEEMDAN-QPSO-BLS模型的径流预测研究
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作者 刘扬 赵丽 《中国农村水利水电》 北大核心 2024年第1期101-108,共8页
准确的径流预测是水资源优化配置和高效利用的前提,是制定防洪减灾决策的基础,然而受到人类活动、环境、气候等因素的影响,径流序列呈现出非线性、非稳态、多尺度变化的特点,这为径流的精准预测增加了难度。为提高径流预测的精准度和可... 准确的径流预测是水资源优化配置和高效利用的前提,是制定防洪减灾决策的基础,然而受到人类活动、环境、气候等因素的影响,径流序列呈现出非线性、非稳态、多尺度变化的特点,这为径流的精准预测增加了难度。为提高径流预测的精准度和可信度,结合自适应噪声完备集合经验模态分解(Complete Ensemble Empirical Mode Decomposition with Adaptive Noise,CEEMDAN)方法,量子粒子群优化算法(Quantum Particle Swarm Optimization,QPSO)、宽度学习系统(Broad Learning System,BLS)模型,提出了一种基于CEEMDAN-QPSO-BLS组合式的径流预测模型。该组合模型首先使用CEEMDAN方法对原始径流信号进行分解,得到若干相对平稳的本征模态分量。其次利用QPSO算法对BLS模型的特征层节点组数、增强层节点组数和组内节点数进行寻优,得到最优的宽度学习网络拓扑结构,进而使用最优的QPSOBLS对多个稳态分量进行预测,并对预测分量进行重构,从而获得更高的预测精度。以黄河流域小浪底水库的日径流值为实验数据,将EMD-QPSO-BLS、QPSO-BLS作为CEEMDAN-QPSO-BLS的对比模型,并采用纳什效率系数(NSE)、均方根误差(RMSE)、平均绝对误差(MAE)和平均绝对百分比误差(MAPE)作为模型预测可信度和精准度的评价指标。实验表明,在预见期4天内,与QPSO-BLS、EMD-QPSO-BLS模型相比,CEEMDAN-QPSO-BLS的预测精准度分别提高了79.87%、19.80%,可信度分别提高了131.2%、10.98%,径流预测精度的提高,可为防洪抗旱保护人民生命财产和可持续发展提供决策支持。 展开更多
关键词 径流预测 宽度学习 量子粒子群 CEemdAN emd
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基于EMD-ABOD的大坝异常监测数据识别方法研究
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作者 杨兴富 刘得潭 +5 位作者 杨进 廖茂 杨川 顾昊 邵晨飞 吴斌庆 《水电能源科学》 北大核心 2024年第6期162-165,共4页
大坝监测数据普遍存在异常值,对异常数据进行识别和剔除,可保持模型的稳定性和可靠性,并提高模型的预测或分类性能;同时,可及时发现异常情况,以保证系统的安全运行。因此,将基于角度的异常值检测算法(ABOD)引入大坝监测异常数据识别,首... 大坝监测数据普遍存在异常值,对异常数据进行识别和剔除,可保持模型的稳定性和可靠性,并提高模型的预测或分类性能;同时,可及时发现异常情况,以保证系统的安全运行。因此,将基于角度的异常值检测算法(ABOD)引入大坝监测异常数据识别,首先通过经验模态分解(EMD)提取监测数据的高频本征函数,然后对由高频本征函数构成的新数据进行异常数据识别。对长河坝沉降监测数据的验证结果表明,与其他方法相比,EMD-ABOD可有效提升异常数据识别的准确性。 展开更多
关键词 大坝监测数据 异常数据 emd ABOD
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基于EMD的地震数据速度谱优化方法
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作者 刘玉萍 张衡 +1 位作者 张宝金 顾元 《石油地球物理勘探》 EI CSCD 北大核心 2024年第3期465-472,共8页
地震波在地层中的传播速度可间接反映地下岩性及地质构造特征,速度的提取与分析影响地震数据处理和解释全过程。目前,速度谱分辨率低,导致拾取的速度不准确,构建的速度模型精度经常不能满足复杂地质构造的地震成像要求。为此,提出基于... 地震波在地层中的传播速度可间接反映地下岩性及地质构造特征,速度的提取与分析影响地震数据处理和解释全过程。目前,速度谱分辨率低,导致拾取的速度不准确,构建的速度模型精度经常不能满足复杂地质构造的地震成像要求。为此,提出基于经验模态分解(EMD)的地震数据速度谱优化方法。该方法是一种频移处理技术,能有效提高地震数据低频端能量的信噪比。首先,基于Hilbert变换获得地震数据的瞬时振幅;其次,对瞬时振幅进行EMD;然后,筛选分解后的本征模量(IMF),选择具有有益表达速度谱信息的本征模态模量;最后,构建新的速度谱数据。经过优化后的地震数据频谱分辨率更高,有效频带向低频端移动。实验测试和实际资料处理结果表明,所提方法能有效扩大速度谱拾取的寻优区间,提高速度分析准确性,提升地震资料成像品质。该方法在成果数据处理和速度谱优化方面具有广泛的应用价值。 展开更多
关键词 HILBERT变换 经验模态分解(emd) 速度谱 频移 地震数据
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基于EMD分量与小波包能量熵的轧辊磨削颤振在线预测
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作者 朱欢欢 迟玉伦 +2 位作者 张梦梦 熊力 应晓昂 《金刚石与磨料磨具工程》 CAS 北大核心 2024年第1期73-84,共12页
针对轧辊磨削颤振时的时频域单一处理方法存在部分特征丢失的问题,提出了时频域相结合的方法对信号进行特征处理,并利用智能算法实现轧辊磨削颤振的在线预测。首先,利用经验模态分解(empirical mode decomposition,EMD)方法对振动传感... 针对轧辊磨削颤振时的时频域单一处理方法存在部分特征丢失的问题,提出了时频域相结合的方法对信号进行特征处理,并利用智能算法实现轧辊磨削颤振的在线预测。首先,利用经验模态分解(empirical mode decomposition,EMD)方法对振动传感器信号进行分解获得各固有模态函数(intrinsic mode function,IMF),剔除“虚假分量”后计算表征轧辊磨削颤振的时域特征。然后,利用小波包能量熵对声发射传感器信号求解频率段节点能量熵值,获得表征轧辊磨削颤振的频域特征。最后,将上述时频域特征降维后代入智能算法模型实现对轧辊磨削加工的在线预测。结果表明:LV-SVM模型的磨削颤振分类平均准确率达92.75%,模型平均响应时间为0.7765 s;验证了时频域特性的EMD和小波包能量熵方法的LV-SVM在线预测轧辊磨削颤振的有效性。 展开更多
关键词 轧辊磨削颤振 emd分解 固有模态函数 小波包能量熵 最小二乘支持向量机
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基于改进EMD方法与11/2谱的DEMON谱提取方法
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作者 高博超 张群飞 +1 位作者 李岳珩 崔晓东 《声学技术》 CSCD 北大核心 2024年第2期260-267,共8页
噪声的包络调制检测(Detection of Envelope Modulation on Noise,DEMON)谱分析技术已被广泛应用于特征提取领域,但经典DEMON谱提取中高频信号频段的选取会影响DEMON谱的提取效果。针对这一问题,文中首先运用经验模态分解(Empirical Mod... 噪声的包络调制检测(Detection of Envelope Modulation on Noise,DEMON)谱分析技术已被广泛应用于特征提取领域,但经典DEMON谱提取中高频信号频段的选取会影响DEMON谱的提取效果。针对这一问题,文中首先运用经验模态分解(Empirical Mode Decomposition,EMD)方法获得一系列固有模态函数(Intrinsic Mode Function,IMF),依据各阶模态函数与原信号的相关程度,筛选出更具代表性的几阶固有模态函数进行解调,再对解调的结果运用11/2维谱分析方法进行谱分析以抑制高斯噪声,通过这种方法获得的DEMON谱信噪比优于传统方法。实测湖试数据分析结果表明,该改进方法可以有效地进行特征提取,结果优于经典DEMON谱分析方法;该改进方法具有一定的实用性,有利于进行后续目标分类识别。 展开更多
关键词 特征提取 经验模态分解(emd) 固有模态函数 11/2维谱分析
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基于EMD-SSSC分解的振动信号去势 被引量:1
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作者 杨穹 秦仙蓉 +2 位作者 刘兆航 孙远韬 张氢 《噪声与振动控制》 CSCD 北大核心 2024年第1期187-191,共5页
提出一种基于经验模态分解和软筛分准则的振动信号去势方法EMD-SSSC(Empirical Mode Decomposition-Soft Sifting Stopping Criterion,EMD-SSSC),根据软筛分准则自适应控制筛分过程,改善本征模态函数的混叠问题,提高经验模态分解的精度... 提出一种基于经验模态分解和软筛分准则的振动信号去势方法EMD-SSSC(Empirical Mode Decomposition-Soft Sifting Stopping Criterion,EMD-SSSC),根据软筛分准则自适应控制筛分过程,改善本征模态函数的混叠问题,提高经验模态分解的精度与效率,从而有效去除振动信号的趋势项。通过解析函数和两自由度弹簧-质量-阻尼系统验证该方法的有效性和精度,并进一步将其应用于实际岸桥结构健康监测中加速度响应的去势。结果表明:采用EMD-SSSC方法可以准确剔除振动信号中的趋势项,去势精度远高于最小二乘法;所提出方法既可有效用于数值积分中因积分常数的存在而出现的趋势项,也可合理去除工程实际监测信号中的趋势项。 展开更多
关键词 振动与波 经验模态分解 软筛分停止准则 信号去势 信号分析 岸桥监测
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基于改进EMD-Kurtogram法的滚动轴承早期故障诊断研究 被引量:1
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作者 赵超阳 陈亮 +2 位作者 韦隆 韩思源 李培军 《现代电子技术》 北大核心 2024年第4期159-163,共5页
实现滚动轴承早期故障准确诊断的关键是得到故障部位有效振动信息,但实际工程中所采集到的轴承振动信号常含有噪声、干扰成分,给有效信息的选择带来了困难。带通滤波是解决该问题的有效方法之一,但不合理的滤波器参数会降低诊断结果的... 实现滚动轴承早期故障准确诊断的关键是得到故障部位有效振动信息,但实际工程中所采集到的轴承振动信号常含有噪声、干扰成分,给有效信息的选择带来了困难。带通滤波是解决该问题的有效方法之一,但不合理的滤波器参数会降低诊断结果的准确性。为此,提出一种基于改进EMD-Kurtogram法的滚动轴承早期故障诊断方法。该方法首先对EMD方法处理后的采样信号进行重构,再根据快速谱峭度图得到带通滤波器所需要的最优参数,最后经过带通滤波及时频域分析得到故障频率。通过实验平台验证及相关算法的对比得出,所提方法得到的故障倍频信息更加充分、清晰,所含噪声干扰更少,证明了该方法的有效性和先进性。 展开更多
关键词 滚动轴承 故障诊断 改进emd-Kurtogram法 带通滤波 emd信号处理 信号重构 谱峭度
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基于RKF-EMD的禽类无线动态自适应称重系统
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作者 岳鹏飞 秦浩华 王健安 《电子测量技术》 北大核心 2024年第2期25-31,共7页
针对禽类养殖过程中人工称重费时费力、造成动物应激以及电子仪器易被破坏等问题,设计了一套适用于禽类的无线动态自适应称重系统。系统将经验模态分解和鲁棒卡尔曼滤波结合并做出适应性改进;针对秤台因粪便和饲料堆积造成的称重零点偏... 针对禽类养殖过程中人工称重费时费力、造成动物应激以及电子仪器易被破坏等问题,设计了一套适用于禽类的无线动态自适应称重系统。系统将经验模态分解和鲁棒卡尔曼滤波结合并做出适应性改进;针对秤台因粪便和饲料堆积造成的称重零点偏移问题,创新性提出了一种基于队列的自动去皮算法。通过在肉鸡养殖场实际应用和监测验证,结果表明,本文设计的适用于禽类的无线动态自适应称重系统能够快速准确地获得动物体重,且具有良好的自适应性、稳定性和鲁棒性。 展开更多
关键词 动态称重 鲁棒卡尔曼滤波 emd算法 自动去皮 无线传输
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基于EMD-AVOA-BP的逆变器故障诊断方法
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作者 翟宏宇 祁文哲 +1 位作者 高锋阳 张元 《铁路计算机应用》 2024年第5期1-8,共8页
以CRH3C型动车组逆变器中的绝缘栅双极型晶体管(IGBT,Insulated Gate Bipolar Transistor)双管开路故障为研究对象,提出了一种基于非洲秃鹫算法(AVOA,African Vultures Optimization Algorithm)和优化的反向传播(BP,Back Propagation)... 以CRH3C型动车组逆变器中的绝缘栅双极型晶体管(IGBT,Insulated Gate Bipolar Transistor)双管开路故障为研究对象,提出了一种基于非洲秃鹫算法(AVOA,African Vultures Optimization Algorithm)和优化的反向传播(BP,Back Propagation)神经网络的逆变器故障诊断方法。在Simulink中搭建列车逆变器的控制模型,取得故障电流;采用经验模态分解(EMD, Empirical Mode Decomposition)对电流信号进行去噪和故障特征提取,再利用AVOA对BP神经网络进行优化,实现了对列车逆变器IGBT双管开路故障的诊断。与传统方法进行对比可知,该方法具有更高的精准度,在测试集中其精准度达到100%。 展开更多
关键词 绝缘栅双极晶体管(IGBT) 经验模态分解(emd) 非洲秃鹫算法(AVOA) 反向传播(BP)神经网络 空间矢量脉宽调制(SVPWN)
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基于EMD降噪与BP神经网络的变速器滚动轴承故障诊断 被引量:1
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作者 丁伟 《内燃机与配件》 2024年第2期64-66,共3页
变速器是汽车正常行驶的关键部件,变速器滚动轴承在动力传动过程中,承受着极高的机械负荷与热负荷。变速器滚动轴承故障诊断的研究对于提高车辆行驶的安全性有着重要的意义。结合滚动轴承振动故障诊断的特点和需求,本文提出一种经验模... 变速器是汽车正常行驶的关键部件,变速器滚动轴承在动力传动过程中,承受着极高的机械负荷与热负荷。变速器滚动轴承故障诊断的研究对于提高车辆行驶的安全性有着重要的意义。结合滚动轴承振动故障诊断的特点和需求,本文提出一种经验模态分解(EMD)与BP神经网络的故障诊断方法。该方法先将采集的振动信号经过EMD分解成一系列的含有主要特征信息的固有模态函数(IMF),然后通过求取IMF信息熵提取出轴承故障特征信号,再结合BP神经网络分类器,可有效地诊断并识别变速器滚动轴承故障,识别准确率达到80.0%以上。 展开更多
关键词 变速器滚动轴承 emd降噪 峭度准则 信息熵 BP神经网络
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基于EMD-GRU的港口堆场煤炭含水率智能预测与实验研究
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作者 李娜 刘强 +3 位作者 张淼 张崇进 胡而已 张帆 《中国煤炭》 北大核心 2024年第5期104-112,共9页
针对煤炭港口堆场洒水抑尘需求,提出了基于EMD-GRU的煤炭含水率预测模型并进行了实验验证。通过建立煤炭堆场含水率预测模型,利用实时数据驱动预测煤炭堆垛含水率变化,根据气象数据与含水率变化情况判断煤炭堆垛未来起尘情况并制定相应... 针对煤炭港口堆场洒水抑尘需求,提出了基于EMD-GRU的煤炭含水率预测模型并进行了实验验证。通过建立煤炭堆场含水率预测模型,利用实时数据驱动预测煤炭堆垛含水率变化,根据气象数据与含水率变化情况判断煤炭堆垛未来起尘情况并制定相应的洒水策略。实验结果表明,EMD-GRU模型的均方根误差、平均绝对误差、平均绝对百分比误差和决定系数分别为0.768、0.566、9.52%、0.944,与SVR、DTR、RNN、LSTM、GRU等预测模型相比,EMD-GRU预测模型的各误差值均最低,决定系数为最高,且预测精度与拟合效果最好。 展开更多
关键词 煤含水率 气象要素 深度学习 emd-GRU 预测模型
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基于CEEMDAN和改进的混合时间序列模型工作面涌水量预测研究
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作者 丁莹莹 尹尚先 +4 位作者 连会青 卜昌森 刘伟 夏向学 周旺 《中国安全生产科学技术》 CAS CSCD 北大核心 2024年第3期110-117,共8页
为提高采煤工作面涌水量预测准确度,收集大量工作面涌水量观测数据进行整理、统计、分析,将涌水量稳定性、周期性和季节性特征考虑在内,提出1种基于数据驱动的完全自适应模态分解算法(CEEMDAN)和改进的混合时间序列模型工作面涌水量预... 为提高采煤工作面涌水量预测准确度,收集大量工作面涌水量观测数据进行整理、统计、分析,将涌水量稳定性、周期性和季节性特征考虑在内,提出1种基于数据驱动的完全自适应模态分解算法(CEEMDAN)和改进的混合时间序列模型工作面涌水量预测方法。该方法利用CEEMDAN处理涌水量数据,构建麻雀搜索算法(SSA)优化的长短期记忆网络(LSTM)和自回归移动平均模型(ARIMA)并行级联而成的混合时间序列模型对工作面涌水量进行预测。研究结果表明:该模型预测结果与真实数据相差更小,平均绝对误差为6.36 m 3/h,均方根误差为10.6 m 3/h,模型拟合系数为0.95,更适用于工作面涌水量预测。研究结果可为矿井工作面涌水量预测及防控提供参考。 展开更多
关键词 涌水量预测 时间序列预测 混合模型 经验模态分解 麻雀搜索算法
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基于EMD-DRSN和ILSO-SVM的水电机组故障诊断
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作者 田波 张广生 +1 位作者 马泽宁 陈启卷 《中国农村水利水电》 北大核心 2024年第8期235-240,共6页
水电机组的振动信号中蕴藏着丰富的机组状态信息,如果能充分地提取并有效地利用其所含的故障特征,将对识别机组状态、诊断机组故障带来极大的便利。为充分地提取振动信号所蕴含的故障特征,将深度残差收缩网络(DRSN)与经验模态分解(EMD)... 水电机组的振动信号中蕴藏着丰富的机组状态信息,如果能充分地提取并有效地利用其所含的故障特征,将对识别机组状态、诊断机组故障带来极大的便利。为充分地提取振动信号所蕴含的故障特征,将深度残差收缩网络(DRSN)与经验模态分解(EMD)相结合,前者挖掘数据隐藏信息,后者提取时频特征,进而形成融合特征。随后,为有效利用这些故障特征,采用改进光谱优化算法(ILSO)对支持向量机(SVM)的核函数参数G和惩罚系数C进行寻优,以提高SVM的分类精确度。经分析表明该方法能在一定程度上加深对水电机组故障特征的挖掘,提高故障诊断的效率及准确率。 展开更多
关键词 水电机组 故障诊断 深度残差收缩网络 光谱优化算法 经验模态分解
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EMD算法的改进及在信号去噪中的应用
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作者 刘佳昕 周风波 《电子制作》 2024年第4期73-75,27,共4页
噪声的干扰在生活中无处不在,本文针对传统EMD算法在信号的非线性和非平稳特性条件下,分解而得的本征模态函数(MF)随时间尺度变化的振荡而造成的模态混叠和噪声干扰等问题进行改进。在此基础上,引入人为添加的高斯白噪声,并根据其均值为... 噪声的干扰在生活中无处不在,本文针对传统EMD算法在信号的非线性和非平稳特性条件下,分解而得的本征模态函数(MF)随时间尺度变化的振荡而造成的模态混叠和噪声干扰等问题进行改进。在此基础上,引入人为添加的高斯白噪声,并根据其均值为0的特点,深入探索基于改进后的EMD算法在信号降噪中的应用。仿真实验对比分析表明,改进后的EMD算法能清晰地判断有用信号和无用信号,有效降低噪声对信号的干扰。 展开更多
关键词 emd 模态混叠 信号去噪 均值法算法
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基于EMD-PSO-HMM刀具磨损监控系统
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作者 张子盛 孙爱民 +1 位作者 赖智宇 方旭阳 《制造技术与机床》 北大核心 2024年第5期139-144,共6页
为解决在机械加工过程中刀具的磨损及崩刃对加工质量和效率的影响,通过机器人学习技术,设计一套基于EMD-PSO-HMM刀具磨损监控系统。首先提取不同刀具磨损状态下主轴的电流信号,由于传统小波分析及傅里叶分析在信号分析过程存在一定局限... 为解决在机械加工过程中刀具的磨损及崩刃对加工质量和效率的影响,通过机器人学习技术,设计一套基于EMD-PSO-HMM刀具磨损监控系统。首先提取不同刀具磨损状态下主轴的电流信号,由于传统小波分析及傅里叶分析在信号分析过程存在一定局限性,文章采用EMD算法对加工过程中主轴电流信号进行不同尺度信号分解并提取特征参数,将提取的特征值输入HMM模型进行训练迭代。为解决HMM模型在模型训练的过程中存在局部最小值的问题,文章引入粒子群算法对HMM模型的输入参数进行全局搜索以达到最优值。基于以上形成的EMD-PSO-HMM刀具磨损监控系统在实际刀具磨损状态评估过程中具有较高的准确性。 展开更多
关键词 emd分解 粒子群算法 马尔可夫模型 刀具磨损状态
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Novelty of Different Distance Approach for Multi-Criteria Decision-Making Challenges Using q-Rung Vague Sets
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作者 Murugan Palanikumar Nasreen Kausar +3 位作者 Dragan Pamucar Seifedine Kadry Chomyong Kim Yunyoung Nam 《Computer Modeling in Engineering & Sciences》 SCIE EI 2024年第6期3353-3385,共33页
In this article,multiple attribute decision-making problems are solved using the vague normal set(VNS).It is possible to generalize the vague set(VS)and q-rung fuzzy set(FS)into the q-rung vague set(VS).A log q-rung n... In this article,multiple attribute decision-making problems are solved using the vague normal set(VNS).It is possible to generalize the vague set(VS)and q-rung fuzzy set(FS)into the q-rung vague set(VS).A log q-rung normal vague weighted averaging(log q-rung NVWA),a log q-rung normal vague weighted geometric(log q-rung NVWG),a log generalized q-rung normal vague weighted averaging(log Gq-rung NVWA),and a log generalized q-rungnormal vagueweightedgeometric(logGq-rungNVWG)operator are discussed in this article.Adescription is provided of the scoring function,accuracy function and operational laws of the log q-rung VS.The algorithms underlying these functions are also described.A numerical example is provided to extend the Euclidean distance and the Humming distance.Additionally,idempotency,boundedness,commutativity,and monotonicity of the log q-rung VS are examined as they facilitate recognizing the optimal alternative more quickly and help clarify conceptualization.We chose five anemia patients with four types of symptoms including seizures,emotional shock or hysteria,brain cause,and high fever,who had either retrograde amnesia,anterograde amnesia,transient global amnesia,post-traumatic amnesia,or infantile amnesia.Natural numbers q are used to express the results of the models.To demonstrate the effectiveness and accuracy of the models we are investigating,we compare several existing models with those that have been developed. 展开更多
关键词 Vague set aggregating operators euclidean distance hamming distance decision making
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基于EMD-DESN的无人机集群航迹目的地预测
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作者 薛锡瑞 黄树彩 +1 位作者 韦道知 吴建峰 《系统工程与电子技术》 EI CSCD 北大核心 2024年第1期290-299,共10页
无人机(unmanned aerial vehicle,UAV)集群作战样式多样、运动模式复杂,导致集群航迹目的地难以预测。为解决上述问题,本文提出了一种基于经验模态分解(empirical mode decomposition,EMD)和深度回声状态网络(deep echo state network,D... 无人机(unmanned aerial vehicle,UAV)集群作战样式多样、运动模式复杂,导致集群航迹目的地难以预测。为解决上述问题,本文提出了一种基于经验模态分解(empirical mode decomposition,EMD)和深度回声状态网络(deep echo state network,DESN)的UAV集群航迹目的地预测算法。为使集群运动模型更真实地模拟UAV集群作战过程,本文引入航向误差时变方差,改进了Olfati-Saber集群运动模型的虚拟领导项。为处理因群内的协同作用和集群航向误差导致的运动非平稳性,引入了EMD,对UAV航迹序列进行重构。考虑到获知航迹的时序性,设计了滑窗结构,采用DESN对重构航迹的不同时段进行目的地预测。仿真实验结果表明,本文提出的EMD-DESN算法较基本DESN算法能以更高的准确度预测UAV集群航迹目的地,并能更早地实现稳定的正确预测。 展开更多
关键词 无人机集群 目的地预测 深度回声状态网络 经验模态分解 改进Olfati-Saber模型
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基于EMD-QRF的温度因素下中期电力负荷概率密度预测
18
作者 马冬冬 施佳峰 徐鹤勇 《电子设计工程》 2024年第15期90-94,共5页
中期电力负荷受到温度因素影响,其波动性与随机性强,导致负荷概率密度预测精度低。为此,提出了基于EMD-QRF的温度因素下中期电力负荷概率密度预测方法。采用EMD分解温度因素下中期电力负荷概率密度特征,提取波形平均周期和振幅。构建QR... 中期电力负荷受到温度因素影响,其波动性与随机性强,导致负荷概率密度预测精度低。为此,提出了基于EMD-QRF的温度因素下中期电力负荷概率密度预测方法。采用EMD分解温度因素下中期电力负荷概率密度特征,提取波形平均周期和振幅。构建QRF概率密度预测模型,结合神经网络,避免预测过程陷入过度拟合。通过对参数离散化处理,构建中期电力负荷概率密度预测函数,实现不同波形周期和振幅下的中期电力负荷概率密度预测。实验结果可知,该方法在夏季概率密度值与实际值存在0.01 kW/km^(2)的误差,在冬季密度值与实际值一致,能够有效提高中期电力负荷概率密度预测精度。 展开更多
关键词 emd QRF 温度因素 中期电力负荷 概率密度预测
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基于改进EMD-小波包的爆破振动信号降噪方法研究
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作者 闫鹏 张云鹏 +2 位作者 侯善营 张为为 杨曦 《振动与冲击》 EI CSCD 北大核心 2024年第11期264-271,287,共9页
针对经验模态分解(empirical mode decomposition, EMD)存在模态混叠和降噪效果不佳的问题,依据分解—正交—聚类—降噪—重构的思想,提出了改进EMD-小波包的爆破振动信号降噪方法。该方法融合了核主成分分析的正交性、K-means算法的聚... 针对经验模态分解(empirical mode decomposition, EMD)存在模态混叠和降噪效果不佳的问题,依据分解—正交—聚类—降噪—重构的思想,提出了改进EMD-小波包的爆破振动信号降噪方法。该方法融合了核主成分分析的正交性、K-means算法的聚类特性以及小波包的降噪优势,不仅可以消除EMD的模态混叠,也具有良好的降噪效果。研究结果表明:与自适应噪声完备集合经验模态分解(complete ensemble empirical mode decomposition with adaptive noise analysis, CEEMDAN)和EMD方法相比,在模拟信号降噪试验中,改进EMD-小波包方法的信噪比(7.9 dB)最大,均方根误差(2.96)最小。在实测爆破振动信号降噪中,改进EMD-小波包方法降噪后的信号与原始信号相关系数最大为0.91。改进EMD-小波包和CEEMDAN方法的降噪效果相对理想,且改进EMD-小波包方法对10~60 Hz低频信号能量保存效果较好,对60 Hz以上中高频噪声的滤除效果最好。 展开更多
关键词 爆破振动信号 经验模态分解(emd) 核主成分分析(KPCA) K-MEANS算法 小波包 降噪
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Legendre-Jacobi’s Elliptic Integrals Shed Light on the Luminosity Distance in Cosmology
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作者 Alessandro Trinchera 《Journal of High Energy Physics, Gravitation and Cosmology》 CAS 2024年第3期930-957,共28页
This article concerns the integral related to the transverse comoving distance and, in turn, to the luminosity distance both in the standard non-flat and flat cosmology. The purpose is to determine a straightforward m... This article concerns the integral related to the transverse comoving distance and, in turn, to the luminosity distance both in the standard non-flat and flat cosmology. The purpose is to determine a straightforward mathematical formulation for the luminosity distance as function of the transverse comoving distance for all cosmology cases with a non-zero cosmological constant by adopting a different mindset. The applied method deals with incomplete elliptical integrals of the first kind associated with the polynomial roots admitted in the comoving distance integral according to the scientific literature. The outcome shows that the luminosity distance can be obtained by the combination of an analytical solution followed by a numerical integration in order to account for the redshift. This solution is solely compared to the current Gaussian quadrature method used as basic recognized algorithm in standard cosmology. 展开更多
关键词 COSMOLOGY distance Luminosity Transverse Comoving distance Incomplete Elliptic Integrals
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