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Method of Multi-Mode Sensor Data Fusion with an Adaptive Deep Coupling Convolutional Auto-Encoder
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作者 Xiaoxiong Feng Jianhua Liu 《Journal of Sensor Technology》 2023年第4期69-85,共17页
To address the difficulties in fusing multi-mode sensor data for complex industrial machinery, an adaptive deep coupling convolutional auto-encoder (ADCCAE) fusion method was proposed. First, the multi-mode features e... To address the difficulties in fusing multi-mode sensor data for complex industrial machinery, an adaptive deep coupling convolutional auto-encoder (ADCCAE) fusion method was proposed. First, the multi-mode features extracted synchronously by the CCAE were stacked and fed to the multi-channel convolution layers for fusion. Then, the fused data was passed to all connection layers for compression and fed to the Softmax module for classification. Finally, the coupling loss function coefficients and the network parameters were optimized through an adaptive approach using the gray wolf optimization (GWO) algorithm. Experimental comparisons showed that the proposed ADCCAE fusion model was superior to existing models for multi-mode data fusion. 展开更多
关键词 Multi-mode Data fusion Coupling Convolutional Auto-Encoder Adaptive Optimization Deep Learning
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Wind Speed Prediction Based on Improved VMD-BP-CNN-LSTM Model
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作者 Chaoming Shu Bin Qin Xin Wang 《Journal of Power and Energy Engineering》 2024年第1期29-43,共15页
Amid the randomness and volatility of wind speed, an improved VMD-BP-CNN-LSTM model for short-term wind speed prediction was proposed to assist in power system planning and operation in this paper. Firstly, the wind s... Amid the randomness and volatility of wind speed, an improved VMD-BP-CNN-LSTM model for short-term wind speed prediction was proposed to assist in power system planning and operation in this paper. Firstly, the wind speed time series data was processed using Variational Mode Decomposition (VMD) to obtain multiple frequency components. Then, each individual frequency component was channeled into a combined prediction framework consisting of BP neural network (BPNN), Convolutional Neural Network (CNN) and Long Short-Term Memory Network (LSTM) after the execution of differential and normalization operations. Thereafter, the predictive outputs for each component underwent integration through a fully-connected neural architecture for data fusion processing, resulting in the final prediction. The VMD decomposition technique was introduced in a generalized CNN-LSTM prediction model;a BPNN model was utilized to predict high-frequency components obtained from VMD, and incorporated a fully connected neural network for data fusion of individual component predictions. Experimental results demonstrated that the proposed improved VMD-BP-CNN-LSTM model outperformed other combined prediction models in terms of prediction accuracy, providing a solid foundation for optimizing the safe operation of wind farms. 展开更多
关键词 Wind Speed Forecast Long Short-Term Memory Network BP Neural Network Variational mode Decomposition Data fusion
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Remote Sensing Image Fusion Using Bidimensional Empirical Mode Decomposition and the Least Squares Theory 被引量:3
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作者 Dengshan Huang Peng Yang +1 位作者 Jun Li Changhui Ma 《Journal of Computer and Communications》 2017年第12期35-48,共14页
Due to the data acquired by most optical earth observation satellite such as IKONOS, QuickBird-2 and GF-1 consist of a panchromatic image with high spatial resolution and multiple multispectral images with low spatial... Due to the data acquired by most optical earth observation satellite such as IKONOS, QuickBird-2 and GF-1 consist of a panchromatic image with high spatial resolution and multiple multispectral images with low spatial resolution. Many image fusion techniques have been developed to produce high resolution multispectral image. Considering panchromatic image and multispectral images contain the same spatial information with different accuracy, using the least square theory could estimate optimal spatial information. Compared with previous spatial details injection mode, this mode is more accurate and robust. In this paper, an image fusion method using Bidimensional Empirical Mode Decomposition (BEMD) and the least square theory is proposed to merge multispectral images and panchromatic image. After multi-spectral images were transformed from RGB space into IHS space, next I component and Panchromatic are decomposed by BEMD, then using the least squares theory to evaluate optimal spatial information and inject spatial information, finally completing fusion through inverse BEMD and inverse intensity-hue-saturation transform. Two data sets are used to evaluate the proposed fusion method, GF-1 images and QuickBird-2 images. The fusion images were evaluated visually and statistically. The evaluation results show the method proposed in this paper achieves the best performance compared with the conventional method. 展开更多
关键词 REMOTE SENSING Image fusion Bidimensional Empirical mode DECOMPOSITION The Least SQUARES THEORY
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牛生产学虚拟仿真教学课程建设与应用研究
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作者 廉红霞 苏传友 +3 位作者 张立阳 高腾云 孙宇 付彤 《高教学刊》 2024年第9期119-122,共4页
为推动信息技术与高等教育深度融合,该文以高校牛生产学教学需求为导向,聚焦高等教育高质量发展的迫切需要,基于动物科学专业及牛生产学课程教学的特点,从课程建设及应用要解决的重点,教学载体与教学方法、虚拟仿真教学课程内容与组织... 为推动信息技术与高等教育深度融合,该文以高校牛生产学教学需求为导向,聚焦高等教育高质量发展的迫切需要,基于动物科学专业及牛生产学课程教学的特点,从课程建设及应用要解决的重点,教学载体与教学方法、虚拟仿真教学课程内容与组织实施、课程成绩评定方式、课程评价及改革成效等方面,对牛生产学引入虚拟仿真教学、虚实结合的课程建设及应用进行详尽的研究。通过项目实施,构建校企信息共享平台、形成虚实融合教学模式,创新人才培养模式。 展开更多
关键词 牛生产学 虚拟仿真教学 虚实融合 课程建设 教学模式
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“人-车-桩-路-网”深度耦合下的配电网协同规划与运行优化
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作者 穆云飞 金尚婷 +3 位作者 赵康宁 董晓红 贾宏杰 戚艳 《电力系统自动化》 EI CSCD 北大核心 2024年第7期24-37,共14页
电动汽车(EV)作为连接交通电气化和电网清洁化的纽带和桥梁,可实现电力-交通-信息之间的深度耦合,形成电力-交通一体化的规划及运行架构。配电-交通融合系统(DTIS)中,EV充放电行为多时空动态交织、电能流-交通流-信息流深度融合、多利... 电动汽车(EV)作为连接交通电气化和电网清洁化的纽带和桥梁,可实现电力-交通-信息之间的深度耦合,形成电力-交通一体化的规划及运行架构。配电-交通融合系统(DTIS)中,EV充放电行为多时空动态交织、电能流-交通流-信息流深度融合、多利益主体动态博弈等大量不确定性因素使配电网的规划及运行优化的边界都将发生重大转变,但同时也给挖掘利用EV的移动储能特性和提升配电网灵活性带来了契机。为此,在分析“人-车-桩-路-网”深度耦合下配电网的形态演化特征基础上,剖析了新形态下配电网协同规划与运行优化所面临的新挑战,进而针对“人-车-桩-路-网”耦合下的EV灵活性建模、灵活域高效构建及预测、协同规划、运行优化4个方面关键技术展开讨论,并对相关技术问题的研究方向进行了展望。 展开更多
关键词 电动汽车 电力-交通一体化 协同规划 运行优化 灵活域 多模态信息融合
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内蒙古马旅游产业融合发展研究
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作者 朱亚成 《集宁师范学院学报》 2024年第1期18-22,共5页
马旅游产业融合发展能够统筹推进马产业、马文化、马旅游、马体育协同发展,显著提升马产业经济效益和社会效益,对于内蒙古培育马产业发展新的经济增长点,提升马旅游产业质量效益竞争力大有裨益。本研究综合运用文献资料、实地调研等方... 马旅游产业融合发展能够统筹推进马产业、马文化、马旅游、马体育协同发展,显著提升马产业经济效益和社会效益,对于内蒙古培育马产业发展新的经济增长点,提升马旅游产业质量效益竞争力大有裨益。本研究综合运用文献资料、实地调研等方法对内蒙古马旅游产业融合的概念、意义、阶段与模式进行深入分析,旨在促进内蒙古马旅游产业融合高质量发展,并为加快推进内蒙古现代马产业发展提供参考。 展开更多
关键词 马产业 马旅游 融合阶段 融合模式
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“翻转课堂+PBL”融合教学在固液分离课程中的实践
7
作者 江锋 韩海生 唐鸿鹄 《科教导刊》 2024年第1期121-123,共3页
在传统教学模式下,教师是教学活动的主导,是知识的传授者,学生是知识的接受者,处于被动接受的地位。而“翻转课堂+PBL”融合教学模式则鼓励学生主动参与学习、发现问题和解决问题。本研究基于“固液分离”课程,开展了“翻转课堂+PBL”... 在传统教学模式下,教师是教学活动的主导,是知识的传授者,学生是知识的接受者,处于被动接受的地位。而“翻转课堂+PBL”融合教学模式则鼓励学生主动参与学习、发现问题和解决问题。本研究基于“固液分离”课程,开展了“翻转课堂+PBL”融合教学模式的设计与实施,分析学生的学习效果和学习体验,并对该教学模式的优缺点进行评价。研究结果表明,在固液分离课程中,“翻转课堂+PBL”融合教学能提高学生的学习主动性和学习效果,激发其学习兴趣和创新能力,但也存在一些改进的空间。 展开更多
关键词 翻转课堂 PBL教学 多模式融合 固液分离课程
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建构服装设计教育的“四链融合、四位一体”人才培养模式——以浙江理工大学为例
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作者 陈善晓 戚孟勇 《服装设计师》 2024年第4期139-143,共5页
文章以浙江理工大学服装学院的“四链融合、四位一体”人才培养模式的构建与教学实践为例,探讨了高校在对接时尚行业、地方企业、文创产业创新发展的实际需求下的人才培养模式重构和教学改革,为国内高校艺术教育深入产教融合改革中,搭... 文章以浙江理工大学服装学院的“四链融合、四位一体”人才培养模式的构建与教学实践为例,探讨了高校在对接时尚行业、地方企业、文创产业创新发展的实际需求下的人才培养模式重构和教学改革,为国内高校艺术教育深入产教融合改革中,搭建政、行、校、企联动和协同创新育人提供了一条新的实践路径与方法。 展开更多
关键词 四链融合 四位一体 服装设计教育 人才培养 模式
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多站协同感知技术
9
作者 王瑜新 马一华 +4 位作者 王钟斌 韩志强 李松谦 白辰 夏树强 《信息通信技术》 2024年第1期16-24,共9页
6G时代,全频谱通信将成为一个特征,雷达频段与通信频段共存共用可能成为现实。通感一体化技术可以复用通信设备的硬件和频谱,对物理世界进行无线感知,已被ITU列为6G的六大场景技术之一。利用现有蜂窝网络中广泛部署基站的数量优势,多站... 6G时代,全频谱通信将成为一个特征,雷达频段与通信频段共存共用可能成为现实。通感一体化技术可以复用通信设备的硬件和频谱,对物理世界进行无线感知,已被ITU列为6G的六大场景技术之一。利用现有蜂窝网络中广泛部署基站的数量优势,多站协同感知是6G通感一体化的核心关键,可以为感知性能带来显著增益。针对通信网络的多站协同感知研究仍然处于初步阶段,缺乏协同场景定义和关键技术识别,文章提供多站协同感知的应用场景,并给出实现多站协同感知的关键技术,为多站协同感知的深入研究提供技术参考。 展开更多
关键词 通感一体化 协同感知 感知模式 数据融合
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基于多模态融合和卷积神经网络的逆变器故障诊断
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作者 张靖超 毕贵红 +3 位作者 赵四洪 孔凡文 陈冬静 陈仕龙 《电力科学与工程》 2024年第3期34-43,共10页
电压源控制型静止同步补偿系统(Voltage source controlled static synchronous compensator,VSC-STATCOM)故障具有随机性和不可预测性,其原始信号难以完全反映功率开关管的波形特征,导致故障特征提取及诊断困难。针对此问题,提出一种... 电压源控制型静止同步补偿系统(Voltage source controlled static synchronous compensator,VSC-STATCOM)故障具有随机性和不可预测性,其原始信号难以完全反映功率开关管的波形特征,导致故障特征提取及诊断困难。针对此问题,提出一种结合多模态融合技术(Multi-modal fusion technology,MFT)、双分支卷积神经网络(Double branch convolution neural network,DBCNN)与自注意力机制(Self-attention mechanism,SA)的逆变器故障诊断的方法。首先,利用快速傅里叶变换实现逆变器故障数据的时域模态信号到频域模态信号的转换;然后,利用DBCNN分别提取时域和频域2个模态的特征并进行特征融合,再将利用SA权重自适应分配能力筛选出的关键特征作为故障分类的依据,解决功率开关管开路故障难以辨别的问题。在逆变器故障诊断过程中,采用MFT和卷积神经网络相结合的方法,建立了一种准确而快速的实现故障分类的体系。以VSC-STATCOM逆变器为对象开展实验,实验结果表明,与单模态时域(Convolutional neural network-self-attention mechanism)CNN-SA和频域CNN-SA方法相比,MFT-DBCNN-SA对故障诊断的准确率均有提高;不同相数的实验结果表明,利用该方法仅靠两相就能很好地诊断出故障类别。相较于同领域的研究,所提故障诊断方法的水平持平或有所提升。 展开更多
关键词 逆变器 多模态融合技术 双分支卷积神经网络 自注意力机制 故障诊断
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低杂波注入对剥离气球模的作用
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作者 樊浩 陈少永 +3 位作者 牟茂淋 刘泰齐 张业民 唐昌建 《物理学报》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2024年第9期204-215,共12页
基于BOUT++代码研究了托卡马克高约束模等离子体中低杂波(LHW)注入对边缘台基区剥离气球模(P-B模)线性和非线性特性的影响.模拟中分别考虑了LHW驱动的常规主等离子体电流和刮削层螺旋电流丝(HCF)产生三维扰动磁场对P-B模的作用.线性结... 基于BOUT++代码研究了托卡马克高约束模等离子体中低杂波(LHW)注入对边缘台基区剥离气球模(P-B模)线性和非线性特性的影响.模拟中分别考虑了LHW驱动的常规主等离子体电流和刮削层螺旋电流丝(HCF)产生三维扰动磁场对P-B模的作用.线性结果表明,LHW驱动的主等离子体电流通过降低平衡的归一化压强梯度和磁剪切,使得线性环向模谱整体向高模数和低增长率的方向移动.非线性模拟表明,由于线性模谱的展宽,LHW驱动的主等离子体电流对P-B模不同模式具有整体的抑制效果,可以降低边缘局域模(ELM)造成的台基能量损失;LHW驱动HCF产生的三维扰动磁场可以通过增强不同模式之间的耦合,促进主模之外的其他模式增长来降低ELM造成的能量损失.研究发现,HCF产生的三维扰动磁场促进增长的P-B模式集中在较高模数,当P-B模的主导模式远离此模数区间,ELM能量损失降低更明显.研究结果有助于深入理解LHW控制ELM实验中的物理机制. 展开更多
关键词 磁约束聚变等离子体 边缘局域模 低杂波 剥离气球模
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高校基层党建与创新创业教育的融合刍论--以“135”党建工作法为例
12
作者 王倩 《成才之路》 2024年第4期9-12,共4页
高校基层党建与创新创业教育目标一致、价值相通、内容互补,二者的融合有助于实现协同育人。高校采用基层党建“135”工作法,围绕大学生创新创业教育价值观培育的核心问题,构建“支部—部门—党员”层层推进的行动机制,打造“党建基础... 高校基层党建与创新创业教育目标一致、价值相通、内容互补,二者的融合有助于实现协同育人。高校采用基层党建“135”工作法,围绕大学生创新创业教育价值观培育的核心问题,构建“支部—部门—党员”层层推进的行动机制,打造“党建基础夯实、体制机制完善、导师队伍培养、平台载体建设、品牌项目打造”五项工程,有利于实现基层党建与创新创业教育的深度融合、协同发展。高校应注重党建的价值引领作用,着重打造“党建+创新创业”文化氛围,通过高校基层党建为创新创业教育注入红色基因。 展开更多
关键词 高校 基层党建 创新创业教育 “135”党建工作法 融合模式
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丘陵地区柑橘园采收搬运机器人系统的研制
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作者 赵铖钥 马伟 +2 位作者 苏道毕力格 徐海东 谭彧 《江苏大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2024年第2期167-172,共6页
针对丘陵地区柑橘园地形多为坡地,柑橘采收搬运困难、劳动强度大,严重制约丘区现代柑橘园发展的问题,通过计算机三维设计、电路搭建和软件控制等方法,研制了丘区柑橘园采收搬运机器人系统,并通过性能测试.试验结果表明,该机器人能够满... 针对丘陵地区柑橘园地形多为坡地,柑橘采收搬运困难、劳动强度大,严重制约丘区现代柑橘园发展的问题,通过计算机三维设计、电路搭建和软件控制等方法,研制了丘区柑橘园采收搬运机器人系统,并通过性能测试.试验结果表明,该机器人能够满足丘陵地区柑橘园采摘搬运检测准确率和跟随运输精度要求,检测准确率高于97%,跟随运输精度超过90%. 展开更多
关键词 采收搬运机器人 姿态识别 变模式跟随 数据融合 自主导航
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一核心双延展: 基于形象推广与品牌传播的时装表演教学实践
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作者 张瑾 《服装设计师》 2024年第1期99-104,共6页
为解决当下时装表演专业单一性课程设置缺乏实践基础、局限于舞台表演难育创新人才以及传统教学与新媒体时代脱节的主要问题,浙江理工大学时装表演专业结合“产教融合”培养优势,在实践中构建了“一核心双延展”的新型表演人才培育模式... 为解决当下时装表演专业单一性课程设置缺乏实践基础、局限于舞台表演难育创新人才以及传统教学与新媒体时代脱节的主要问题,浙江理工大学时装表演专业结合“产教融合”培养优势,在实践中构建了“一核心双延展”的新型表演人才培育模式,以时尚造型形象推广和时尚传媒品牌传播作为延展,强化对以时尚表演艺术为核心的专业教学的改革和优化,为时尚市场输入优秀服表人才,以期为国内时装表演专业教学提供参考方案。 展开更多
关键词 时装表演专业 人才培养模式 融合 多元化
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事件融合与空间注意力和时间记忆力的视频去雨网络
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作者 孙上荃 任文琦 操晓春 《软件学报》 EI CSCD 北大核心 2024年第5期2220-2234,共15页
近年来数码视频拍摄设备不断升级,其感光元件宽容度、快门速率的提升虽然极大程度地丰富了可拍摄景物的多样性,雨痕这类由于雨滴高速穿过景深范围的退化元素也更容易被记录到,作为前景的稠密雨痕阻挡了背景景物的有效信息,从而影响图像... 近年来数码视频拍摄设备不断升级,其感光元件宽容度、快门速率的提升虽然极大程度地丰富了可拍摄景物的多样性,雨痕这类由于雨滴高速穿过景深范围的退化元素也更容易被记录到,作为前景的稠密雨痕阻挡了背景景物的有效信息,从而影响图像的有效采集.由此视频图像去雨成为一个亟待解决的问题,以往的视频去雨方法集中在利用常规图像自身的信息,但是由于常规相机的感光元件物理极限、快门机制约束等原因,许多光学信息在采集时丢失,影响后续的视频去雨效果.由此,利用事件数据与常规视频信息的互补性,借助事件信息的高动态范围、时间分辨率高等优势,提出基于事件数据融合与空间注意力和时间记忆力的视频去雨网络,利用三维对齐将稀疏事件流转化为与图像大小匹配的表达形式,叠加输入至集合了空间注意力机制的事件-图像融合处理模块,有效提取图像的空间信息,并在连续帧处理时使用跨帧记忆力模块将先前帧特征利用,最后经过三维卷积与两个损失函数的约束.在开源视频去雨数据集上验证所提方法的有效性,同时达到了实时视频处理的标准. 展开更多
关键词 视频去雨 事件数据 多模态融合 空间注意力 时间记忆力
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路段级导航属性信息挖掘
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作者 张彩丽 向隆刚 +2 位作者 李雅丽 高松峰 潘传姣 《测绘学报》 EI CSCD 北大核心 2024年第2期367-378,共12页
大量的自动或半自动道路提取方法如雨后春笋,但生成的产品通常缺乏导航属性信息,如路段的等级、限速等,制约“大路优先”“限速提醒”等智能导航服务。因此,本文以路段为分析单元,考虑上下游邻接路段强相关性,提出一种改进的路段等级、... 大量的自动或半自动道路提取方法如雨后春笋,但生成的产品通常缺乏导航属性信息,如路段的等级、限速等,制约“大路优先”“限速提醒”等智能导航服务。因此,本文以路段为分析单元,考虑上下游邻接路段强相关性,提出一种改进的路段等级、限速属性信息挖掘方法。首先进行轨迹、路网数据预处理,实现轨迹点与归属路段的连接。然后基于对数据和任务的认识进行多模态道路互补特征设计。最后顾及目标路段及其上下游邻接信息,利用随机森林开展面向路段的等级、限速信息分析。与单类特征相比,集成路网与轨迹特征之后提高了路段等级、限速分类准确率。与仅顾及目标路段进行路段等级、限速分类相比,顾及空间邻接信息进行路段等级、限速分类效果更好。 展开更多
关键词 众源轨迹 导航属性挖掘 多模特征融合 空间邻接信息 道路等级识别 道路限速识别
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基于特征融合的DCSK调制方式识别技术
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作者 隋涛 李笑 +1 位作者 于其豪 金大凯 《沈阳理工大学学报》 CAS 2024年第3期26-32,共7页
差分混沌移位键控(differential chaos shift keying,DCSK)系统由于采用了类噪声的混沌信号作为载波信号,在保密通信中具有广阔的应用前景。开展DCSK调制方式识别技术研究有利于军用通信系统信号的认知和分选,为此提出基于特征融合的DCS... 差分混沌移位键控(differential chaos shift keying,DCSK)系统由于采用了类噪声的混沌信号作为载波信号,在保密通信中具有广阔的应用前景。开展DCSK调制方式识别技术研究有利于军用通信系统信号的认知和分选,为此提出基于特征融合的DCSK调制方式识别技术。该技术从统计域、时域、频域对改进的DCSK调制信号进行特征提取并分析,根据提取的特征维度建立数据模型,由数据模型与相应的评价因素权向量确定改进DCSK调制信号的阈值,从而实现对DCSK调制方式的识别。Matlab仿真实验结果表明该模型具有有效性和准确性。 展开更多
关键词 差分混沌移位键控 特征提取 特征融合 调制方式识别
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基于二维相控阵体制的探鸟雷达系统
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作者 刘峰 刘海波 +5 位作者 周超 于冲 李兴明 崔莹莹 陈天明 陈宇翔 《信号处理》 CSCD 北大核心 2024年第1期166-184,共19页
随着环境的改善和航空事业的迅速发展,野生动物与航空器的冲突愈发尖锐,其中鸟击事件占野生动物袭击事件的90%以上。据统计,鸟击事件每年给全世界航空业带来超过20亿美元的损失,是影响世界航空业的头号危害。针对鸟击事件对航空器造成... 随着环境的改善和航空事业的迅速发展,野生动物与航空器的冲突愈发尖锐,其中鸟击事件占野生动物袭击事件的90%以上。据统计,鸟击事件每年给全世界航空业带来超过20亿美元的损失,是影响世界航空业的头号危害。针对鸟击事件对航空器造成巨大危害的问题,必须对鸟情进行持续、全面的观察,其目的一方面是当观察到大量鸟类聚集活动时,可以及时指导飞行员进行规避、对鸟群进行驱赶;另一方面,通过长期数据积累,可以对鸟类的生物学和运动学特征进行研究,进而实施有针对性的防治措施。基于上述需求,雷达技术以其全天时、全天候、大范围、远距离、高精度等优势,在机场鸟情防治中得到了迅速的发展与应用,并发挥了重要作用。本文首先概要介绍了国内外鸟击事故整体情况及传统的鸟情探测手段,指出雷达技术在机场鸟击防范应用中的优势;其次,较为全面地介绍了探鸟雷达系统的发展历程,鸟情探测系统的体制、工作模式、探测性能等相应的发展情况;然后,对雷达在鸟情探测中的应用难点进行分析,并从系统体制、目标探测、目标识别等角度出发,对相应关键技术的研究进展进行说明;接着,对国内外典型探鸟雷达系统的技术状态和应用情况进行了对比,并对北京理工雷科电子信息技术有限公司的圆柱形二维有源相控阵探鸟雷达系统的研究进展进行了介绍;最后,对探鸟雷达技术的发展做出总结与展望。 展开更多
关键词 探鸟雷达 凝视模式 低空探测 目标识别 数据融合
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基于移动终端双模定位的多场景入侵报警方法
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作者 许放 欧清海 +2 位作者 张晖 艾雪瑞 程方圆 《电子设计工程》 2024年第9期6-10,共5页
针对现有入侵检测算法精度偏低且漏检情况较为严重的问题,文中提出了一种基于移动终端双模定位的入侵检测算法。该算法构建了包括监测模块、移动终端模块、无线传输模块、中心数据处理模块及自动报警模块等组成的硬件系统。同时在双模... 针对现有入侵检测算法精度偏低且漏检情况较为严重的问题,文中提出了一种基于移动终端双模定位的入侵检测算法。该算法构建了包括监测模块、移动终端模块、无线传输模块、中心数据处理模块及自动报警模块等组成的硬件系统。同时在双模定位技术的基础上,采用最速下降法(SDA)和遗传算法(GA)辅助下的粒子滤波法(GPF)对双模入侵定位数据加以校准,从而设计了基于移动终端双模定位的入侵检测算法。在不同场景下进行的实验测试结果验证了所提算法的可靠性,对比同类入侵报警方法,其误检率低至3.8%,漏检率则平均下降了约70%,而且其他性能指标也优于同类文献。 展开更多
关键词 双模定位 入侵检测算法 卷积神经网络 融合算法
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热核聚变发电厂储能系统运行模式研究
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作者 林燕 李斌 +2 位作者 罗浩东 向魁 朱光涛 《南方能源建设》 2024年第3期110-116,共7页
[目的]核聚变作为一种新型核能利用形式,其清洁绿色特性被视为人类未来的“终极能源”,也是我国在能源发展道路上的必经之路。在热核聚变发电厂中,中国聚变工程实验堆(CFETR)聚变反应堆具有一定周期性、脉冲式的输出特性,而汽轮发电机... [目的]核聚变作为一种新型核能利用形式,其清洁绿色特性被视为人类未来的“终极能源”,也是我国在能源发展道路上的必经之路。在热核聚变发电厂中,中国聚变工程实验堆(CFETR)聚变反应堆具有一定周期性、脉冲式的输出特性,而汽轮发电机组的运行是稳定、连续的,因此核岛和常规岛之间需配有储能岛以进行储能缓冲;为实现其储能缓冲的功能,储能系统需选择合适的运行模式。[方法]核岛与常规岛耦合运行或解耦运行,对应着储能系统不同的运行模式;文章基于CFETR核岛侧的功率输出特性,从系统配置、设备选型和运行控制等方面对储能系统运行模式的不同方案进行分析和对比。[结果]研究结果表明,核岛与常规岛的解耦运行模式在常规岛发电效率、设备设计技术成熟性和机组运行控制上都更具优势,因此推荐热核聚变发电厂储能系统采用解耦运行模式。[结论]储能系统解耦的运行模式方案大都采用成熟技术,可进行规模化的商业应用,因此可为实现热核聚变发电厂的商业化设计提供支撑。 展开更多
关键词 核聚变 核电厂 储能 运行模式 常规岛
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