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Risk Index Prediction of Civil Aviation Based on Deep Neural Network 被引量:2
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作者 NI Xiaomei WANG Huawei CHE Changchang 《Transactions of Nanjing University of Aeronautics and Astronautics》 EI CSCD 2019年第2期313-319,共7页
Safety is the foundation of sustainable development in civil aviation.Although catastrophic accidents are rare,indicators of potential incidents and unsafe events frequently materialize.Therefore,a history of unsafe d... Safety is the foundation of sustainable development in civil aviation.Although catastrophic accidents are rare,indicators of potential incidents and unsafe events frequently materialize.Therefore,a history of unsafe data are considered in predicting safety risks.A deep learning method is adopted for extracting reactions in safety risks.The deep neural network(DNN)model for safety risk prediction is shown to extract complex data characteristics better than a shallow network model.Using extended unsafe data and monthly risk indices,hidden layers and iterations are determined.The effectiveness of DNN is also revealed in comparison with the traditional neural network.Through early risk detection using the method in the paper,airlines and the government can mitigate potential risk and take proactive measures to improve civil aviation safety. 展开更多
关键词 unsafe EVENTS risk index NEURAL network DENOISING AUTO ENCODER
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An Approach to Dynamic Asymptotic Estimation for Hurst Index of Network Traffic
2
作者 Xiaoyan MA Hongguang LI 《International Journal of Communications, Network and System Sciences》 2010年第2期167-172,共6页
As an important parameter to describe the sudden nature of network traffic, Hurst index typically conducts behaviors of both self-similarity and long-range dependence. With the evolution of network traffic over time, ... As an important parameter to describe the sudden nature of network traffic, Hurst index typically conducts behaviors of both self-similarity and long-range dependence. With the evolution of network traffic over time, more and more data are generated. Hurst index estimation value changes with it, which is strictly consistent with the asymptotic property of long-range dependence. This paper presents an approach towards dynamic asymptotic estimation for Hurst index. Based on the calculations in terms of the incremental part of time series, the algorithm enjoys a considerable reduction in computational complexity. Moreover, the local sudden nature of network traffic can be readily captured by a series of real-time Hurst index estimation values dynamically. The effectiveness and tractability of the proposed approach are demonstrated through the traffic data from OPNET simulations as well as real network, respectively. 展开更多
关键词 network Traffic Hurst index DYNAMIC ASYMPTOTIC ESTIMATION LONG-RANGE DEPENDENCE
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中国潜在自主可控关键产品识别与突破路径研究 被引量:1
3
作者 王文平 吴来凤 《科技进步与对策》 北大核心 2024年第2期13-24,共12页
系统分析中国潜在自主可控关键产品突破时序路径,是逆全球化背景下全面防范和化解“卡脖子”潜在风险的关键。基于1995—2021年243个国家(地区)出口产品数据构建产品空间网络模型,识别全球核心产品及中国潜在自主可控关键产品,基于产品... 系统分析中国潜在自主可控关键产品突破时序路径,是逆全球化背景下全面防范和化解“卡脖子”潜在风险的关键。基于1995—2021年243个国家(地区)出口产品数据构建产品空间网络模型,识别全球核心产品及中国潜在自主可控关键产品,基于产品能力和网络核心性构建优先度指数,挖掘潜在自主可控关键产品突破路径。研究表明,在2021年核心度前10%的124种全球核心产品中,共有54种中国潜在自主可控关键产品,其突破路径为:充分利用机械与电力设备、基本金属制品、化工产品等领域已有的产品能力基础,优先突破光学显影和金属工艺等领域的基础关键产品,再进一步突破机械与电力设备、光学与医疗等精密仪器、塑料与橡胶制品业等领域高端关键产品。 展开更多
关键词 潜在自主可控关键产品 关键核心产品 产品空间网络 优先度指数
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基于大数据聚类的通信网络安全态势预测技术 被引量:4
4
作者 陈功平 王红 《淮阴师范学院学报(自然科学版)》 CAS 2024年第1期20-26,共7页
传统通信网络安全态势预测技术缺乏大数据支撑,难以对发生的攻击进行详细分类和追踪,导致在进行长时间的态势预测中收敛过慢,准确度降低.提出一种基于大数据聚类的通信网络安全态势预测技术.分析通信网络的属性以及特点,选择安全态势描... 传统通信网络安全态势预测技术缺乏大数据支撑,难以对发生的攻击进行详细分类和追踪,导致在进行长时间的态势预测中收敛过慢,准确度降低.提出一种基于大数据聚类的通信网络安全态势预测技术.分析通信网络的属性以及特点,选择安全态势描述一级指标,将数据标准化处理之后,细分出二级指标;优化大数据聚类算法,计算最优聚类数量、确定聚类中心,建立关联规则库并优化预测流程,完成基于大数据聚类的通信网络安全态势预测技术的设计.通过实验结果表明,与两种传统的安全态势预测技术相比,设计的技术收敛速度更快,全体数据点没有出现残差扩散的现象,并且数据完整度较高. 展开更多
关键词 大数据聚类 通信网络 安全态势 描述指标 聚类优化 收敛速度
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基于功能依赖网的评估指标体系构建
5
作者 王学文 程思齐 +2 位作者 武世勇 李海军 齐蕾 《火力与指挥控制》 CSCD 北大核心 2024年第7期97-103,共7页
评估指标体系是用户针对评估问题建立的解决评估问题的概念模型,在作战效果评估中直接体现军事训练评估的需求,构建兼具系统性和代表性的作战能力指标体系对作战能力的评估具有重要的意义。从部队作战的军事需求和评估指标构建的实际情... 评估指标体系是用户针对评估问题建立的解决评估问题的概念模型,在作战效果评估中直接体现军事训练评估的需求,构建兼具系统性和代表性的作战能力指标体系对作战能力的评估具有重要的意义。从部队作战的军事需求和评估指标构建的实际情况出发,引入功能依赖网理论,对评估指标体系进行结构性改进,将传统树形结构的指标体系改进为网络化结构,弱化了评估指标独立性的要求,增加了节点和节点之间的容错性,更好地体现了评估指标间的约束关系,做到评估指标体系的有效、可测以及协调,对训练过程和结果进行全面、动态、准确的评估和实时反馈,真正发挥演习训练的作用。 展开更多
关键词 功能依赖网 评估指标体系 训练评估 作战效果评估
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集合空间关键字内聚组查询方法
6
作者 孟祥福 赖贞祥 崔江燕 《智能系统学报》 CSCD 北大核心 2024年第3期707-718,共12页
给定一个道路网络和社交网络,集合空间关键字查询的目的是找到一组兴趣点,该组兴趣点的文本信息包含所有查询关键字,与查询的位置较近且彼此之间的距离较小。内聚组查询的目的是找到在地理位置和社交关系上紧密联系的一组用户;而集合空... 给定一个道路网络和社交网络,集合空间关键字查询的目的是找到一组兴趣点,该组兴趣点的文本信息包含所有查询关键字,与查询的位置较近且彼此之间的距离较小。内聚组查询的目的是找到在地理位置和社交关系上紧密联系的一组用户;而集合空间关键字内聚组查询的目的是找到满足查询要求的一对最佳匹配的兴趣点集合和用户集合。针对这一问题,提出一种新的集合空间关键字内聚组查询处理模式。首先通过快速贪心查询过程获得候选兴趣点集合,然后使用core-tree结构存储(k,c)-core核心分解的结果,从而提高内聚组查询效率,并且保证查询结果能够同时满足用户之间的社会关系约束和兴趣点之间的空间位置约束。通过在真实数据集上开展实验,结果表明提出的方法比枚举方法的查询效率快1~2个数量级,并且具有较高查询准确性。 展开更多
关键词 集合空间关键字查询 内聚组查询 道路网络 社交网络 core-tree结构 路网索引 滑动窗口 兴趣点
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Artificial neural network models predicting the leaf area index:a case study in pure even-aged Crimean pine forests from Turkey 被引量:4
7
作者 ilker Ercanli Alkan Gunlu +1 位作者 Muammer Senyurt Sedat Keles 《Forest Ecosystems》 SCIE CSCD 2018年第4期400-411,共12页
Background: Leaf Area Index(LAI) is an important parameter used in monitoring and modeling of forest ecosystems. The aim of this study was to evaluate performance of the artificial neural network(ANN) models to predic... Background: Leaf Area Index(LAI) is an important parameter used in monitoring and modeling of forest ecosystems. The aim of this study was to evaluate performance of the artificial neural network(ANN) models to predict the LAI by comparing the regression analysis models as the classical method in these pure and even-aged Crimean pine forest stands.Methods: One hundred eight temporary sample plots were collected from Crimean pine forest stands to estimate stand parameters. Each sample plot was imaged with hemispherical photographs to detect the LAI. The partial correlation analysis was used to assess the relationships between the stand LAI values and stand parameters, and the multivariate linear regression analysis was used to predict the LAI from stand parameters. Different artificial neural network models comprising different number of neuron and transfer functions were trained and used to predict the LAI of forest stands.Results: The correlation coefficients between LAI and stand parameters(stand number of trees, basal area, the quadratic mean diameter, stand density and stand age) were significant at the level of 0.01. The stand age, number of trees, site index, and basal area were independent parameters in the most successful regression model predicted LAI values using stand parameters(R_(adj)~2=0.5431). As corresponding method to predict the interactions between the stand LAI values and stand parameters, the neural network architecture based on the RBF 4-19-1 with Gaussian activation function in hidden layer and the identity activation function in output layer performed better in predicting LAI(SSE(12.1040), MSE(0.1223), RMSE(0.3497), AIC(0.1040), BIC(-77.7310) and R^2(0.6392)) compared to the other studied techniques.Conclusion: The ANN outperformed the multivariate regression techniques in predicting LAI from stand parameters. The ANN models, developed in this study, may aid in making forest management planning in study forest stands. 展开更多
关键词 Leaf area index Multivariate linear regression model Artificial neural network modeling Crimean pine Stand parameters
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“信息流”视角下京津冀城市群网络格局演变特征及影响机制
8
作者 田健 宿荣 曾穗平 《现代城市研究》 北大核心 2024年第2期48-53,61,共7页
信息流是信息时代测度区域城市网络格局的核心指标。为探索京津冀“城市—区域”网络格局演变规律,选用京津冀13个城市2011—2019年的百度指数数据,依托ArcGIS、Ucinet及地理探测器,计算信息流总量、网络密度、优势流、中心性、QAP相关... 信息流是信息时代测度区域城市网络格局的核心指标。为探索京津冀“城市—区域”网络格局演变规律,选用京津冀13个城市2011—2019年的百度指数数据,依托ArcGIS、Ucinet及地理探测器,计算信息流总量、网络密度、优势流、中心性、QAP相关系数,剖析长时序截面城市群网络格局演变特征及多因素交互作用对网络结构的影响机制。结果表明:(1)京津冀城市群整体网络趋于均衡,呈现以等级指向和中心指向为主的“弓”形分布特征,核心网络由强“轴—轴”结构向“多边形”稳固结构演进;(2)城市层级波动趋于缓和,“一核双城多支点”格局更加明晰,单核集聚现象依旧突出;(3)多要素耦合作用下人口规模不再构成影响城市网络的最重要因素,创新能力成为区域网络均衡化的稳定加速器。未来需加强区域资源共享与协调联动,资源配置向节点/边缘城市倾斜,并加大创新研发投入和政策支持力度,培育城市网络格局优化的新动能。 展开更多
关键词 信息流 京津冀 城市网络 百度指数 创新驱动
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基于四维分析框架的中国省级可再生能源政策量化研究
9
作者 郑烨 赵世杰 鲍徐涵 《资源开发与市场》 CAS 2024年第10期1450-1461,共12页
将可再生能源政策文本进行多维度量化分析,是政策制定和政策优化的必要工作之一,对保证政策执行效果最大化具有重要意义。以中国30个省级行政区2010—2022年间的616份可再生能源政策文本为研究对象,构建政策目标—政策主体—政策工具—... 将可再生能源政策文本进行多维度量化分析,是政策制定和政策优化的必要工作之一,对保证政策执行效果最大化具有重要意义。以中国30个省级行政区2010—2022年间的616份可再生能源政策文本为研究对象,构建政策目标—政策主体—政策工具—政策效果的四维分析框架,运用政策文本分析、社会网络分析、PMC指数分析等方法,对可再生能源政策进行量化研究。结果发现:①目标较清晰的政策文本比例有所提高但政策数量整体有所下降;②政策主体数量较多且存在一定程度上合作,但存在部分政策主体“边缘化”现象;③3种政策工具均有所覆盖,但需求型政策工具较为缺乏;④政策效果大多数为优秀或良好,但少数政策效果一般,需加强政策性质、发布机构和政策重点多元化。基于以上发现,从提升政策目标清晰程度等4个方面提出相关政策建议。 展开更多
关键词 可再生能源政策 四维政策分析框架 社会网络分析 PMC指数模型
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考虑水质因素的供水管网抗震韧性评估
10
作者 侯本伟 黄金美 +1 位作者 韩朝 吴珊 《地震工程与工程振动》 CSCD 北大核心 2024年第2期19-29,共11页
城市基础设施系统抗震韧性分析模型是评估城市防震减灾能力并指导震后恢复工作的重要依据。提出了耦合水力与水质模拟的供水管网抗震韧性评估模型。根据管道地震易损性模型和Monte Carlo模拟生成管网地震破坏场景,并采用动态重要度方法... 城市基础设施系统抗震韧性分析模型是评估城市防震减灾能力并指导震后恢复工作的重要依据。提出了耦合水力与水质模拟的供水管网抗震韧性评估模型。根据管道地震易损性模型和Monte Carlo模拟生成管网地震破坏场景,并采用动态重要度方法模拟管网震后修复过程。通过管网中余氯浓度的降低表示地震破坏对管网水质的负面影响,震后管网余氯浓度的变化取决于管道破坏引起的供水路径和水量的变化。采用震后余氯浓度未下降的用户节点供水量,作为管网系统水质性能评估指标。所提出的模型应用于2个不同布局的Benchmark案例管网。研究结果表明:管道破损处的水量漏失导致其上游管道的水流量增加、余氯浓度增大,下游管道的供水路径延长、余氯浓度减小。管网的水质韧性值往往低于水力韧性值,水力和水质韧性相对差异程度受到管网布局和运行规则的影响,文中案例管网水质和水力指标计算的抗震韧性损失指标的相对差异在17%~286%之间;运行规则复杂且含有调节水箱的管网,其水力和水质韧性的差异较大。 展开更多
关键词 供水管网 抗震韧性 韧性指标 水质模型 水力模型
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图书馆网络视频运营传播现状研究——以B站为例
11
作者 李庆华 徐姗姗 +1 位作者 洪丽平 杨荣成 《四川图书馆学报》 2024年第1期78-86,共9页
以B站官方认证账号及视频为研究对象,通过对比分析视频发布数据、推广效果数据及内容特征,划分账号活跃度,计算账号的传播指数,揭示图书馆网络视频服务的现状,提出从区域协同发展、爆款视频制作、发展中账号运营三个方面改善图书馆视频... 以B站官方认证账号及视频为研究对象,通过对比分析视频发布数据、推广效果数据及内容特征,划分账号活跃度,计算账号的传播指数,揭示图书馆网络视频服务的现状,提出从区域协同发展、爆款视频制作、发展中账号运营三个方面改善图书馆视频运营的策略。 展开更多
关键词 图书馆 B站 网络视频 视频运营 传播指数
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基于WOA-BP算法的自动压滤机脱水指标预测模型研究
12
作者 刘惠中 闻成钰 +2 位作者 曾聪 万小青 王朔 《有色金属(选矿部分)》 CAS 2024年第9期72-79,共8页
随着全球工业化的不断发展,矿山的开采规模正在不断扩大,导致矿物资源逐渐贫化,细杂等难选矿物资源越来越多。选矿磨矿粒度越来越细,导致矿物分选后产品的脱水过滤越来越困难。为保证后续运输和冶炼工序对精矿含水率的生产需求,需要使... 随着全球工业化的不断发展,矿山的开采规模正在不断扩大,导致矿物资源逐渐贫化,细杂等难选矿物资源越来越多。选矿磨矿粒度越来越细,导致矿物分选后产品的脱水过滤越来越困难。为保证后续运输和冶炼工序对精矿含水率的生产需求,需要使用自动压滤机对精矿进行高效率的脱水处理。在精矿的过滤脱水过程中,影响自动压滤机脱水效率的因素众多。为更好地对脱水过程及生产指标进行控制,基于鲸鱼算法WOA优化的BP神经网络构建了一种WOA-BP神经网络模型,以入料浓度、入料时间、压榨时间、风干时间等4项影响脱水指标的因素为输入因子,以滤饼含水率和单位面积每小时处理量为输出因子,建立了脱水指标的预测模型,并对比分析单一BP神经网络模型和WOA-BP神经网络模型。结论如下:WOA-BP预测模型对滤饼含水率和单位面积每小时处理量的平均绝对误差分别为4.98%、8.83%,均方根误差分别为0.86%、3.43%,与单一的BP神经网络预测模型相比,该预测模型预测误差明显小于单一BP神经网络预测模型,脱水指标的预测结果更接近实测值,具有较高精确度。利用构建的WOA-BP预测模型,可以有效预测压滤机的脱水过滤指标,为后续对脱水过程的控制进行优化奠定了基础。 展开更多
关键词 脱水效率 BP神经网络模型 鲸鱼算法 指标预测
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基于BP神经网络的个性化跌倒检测研究
13
作者 李楠 刘豪 闵亮 《微型电脑应用》 2024年第6期35-37,41,共4页
为了提高跌倒检测的准确性,提出一种基于加速度和克托莱指数的跌倒检测算法。在可穿戴设备获取人体运动数据的同时,根据用户的身高与体重计算克托莱指数,构建共有1080条数据的特征数据集。通过BP神经网络对数据集进行分类,并对跌倒行为... 为了提高跌倒检测的准确性,提出一种基于加速度和克托莱指数的跌倒检测算法。在可穿戴设备获取人体运动数据的同时,根据用户的身高与体重计算克托莱指数,构建共有1080条数据的特征数据集。通过BP神经网络对数据集进行分类,并对跌倒行为进行识别。测试结果表明,算法的识别准确率为98.8%、敏感度为97.9%、特异性为99.4%、检测时间为0.27 s。相较于仅以加速度特征值作为检测数据的跌倒检测算法,所提算法的识别准确率提高了4.9个百分点,敏感度提高了2.9个百分点,特异性提高了6.5个百分点。由此说明算法具备较高的检测精度和实时性,适用于低成本、高性能的可穿戴设备在老年人群体中的普及推广。 展开更多
关键词 跌倒检测 可穿戴设备 BP神经网络 加速度传感器 克托莱指数
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价键原子指数用于酱香型习酒香气成分保留性质研究
14
作者 堵锡华 李靖 +1 位作者 陈艳 王晓辉 《云南大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2024年第3期527-535,共9页
酱香型习酒是一种风味极其独特的酱香型白酒,具有风味醇厚、幽雅细腻和回味悠长的香气,香气成分繁多而复杂.为探究酱香型白酒的主要挥发性物质的组成及香气风味成分的差异,研究建构酱香型习酒香气成分保留指数的定量结构-保留相关性模型... 酱香型习酒是一种风味极其独特的酱香型白酒,具有风味醇厚、幽雅细腻和回味悠长的香气,香气成分繁多而复杂.为探究酱香型白酒的主要挥发性物质的组成及香气风味成分的差异,研究建构酱香型习酒香气成分保留指数的定量结构-保留相关性模型,根据酱香型习酒香气成分分子中原子的空间与电性结构,基于拓扑理论,提出了一种新的结构参数-价键原子指数~mA.另计算了酱香型习酒香气成分的电拓扑状态指数(Em),优化筛选了指数中的~0A、E_(1)、E_(2)、E_(14),将4种结构参数作为神经网络三层结构的输入节点数,色谱保留指数作为三层结构的输出节点数,网络结构采用4-12-1方式.建立的预测香气成分保留指数模型的相关系数达到0.9965,计算得到的酱香型习酒香气成分保留指数RI预测值的平均相对误差为1.41%.结果表明,酱香型习酒挥发性香气成分的保留指数,与价键原子指数和电拓扑状态指数之间具有很好的非线性关系,非氢原子结构及—CH_(3)、>CH_(2)、—O—等基团,是影响酱香型习酒香气成分保留指数的主要因素. 展开更多
关键词 酱香型白酒 香气成分 定量结构-保留相关 价键原子指数 神经网络法 习酒
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基于节点相似性的二阶链路预测方法
15
作者 刘臣 王嘉宾 《软件导刊》 2024年第1期97-102,共6页
复杂网络中基于节点相似性的链路预测算法通常根据两个节点之间的相似度,预测节点对之间是否存在链路。提出基于节点相似性的二阶链路预测方法,判别节点对之间是否存在未连接的节点,并补全节点对之间的二阶链路。同时,提出二阶链路预测... 复杂网络中基于节点相似性的链路预测算法通常根据两个节点之间的相似度,预测节点对之间是否存在链路。提出基于节点相似性的二阶链路预测方法,判别节点对之间是否存在未连接的节点,并补全节点对之间的二阶链路。同时,提出二阶链路预测指标,计算已知节点与其他并不存在链路的节点之间的相似性,并构建二阶可达网络保留原始网络中的二阶链路信息。实验结果表明,该方法能够在真实的网络数据中找到节点对之间的缺失节点,并补全可能存在的二阶链路。不同的链路预测指标在4个不同网络中的性能表现有所不同,所有实验中的最佳精确率达83.7%。 展开更多
关键词 复杂网络 二阶链路预测 可达网络 相似性指标 公共近邻
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基于粒子群优化算法的媒体中继选择策略
16
作者 王溪波 王硕 《长江信息通信》 2024年第7期1-4,33,共5页
在大规模的流媒体业务中,媒体中继主要负责分发流。当被选择的媒体中继性能状态不好时,会影响到用户体验质量。为解决上述问题,文章提出了一种基于粒子群优化算法的中继选择策略。该算法首先在Logistic映射基础上,优化粒子位置,并将迭... 在大规模的流媒体业务中,媒体中继主要负责分发流。当被选择的媒体中继性能状态不好时,会影响到用户体验质量。为解决上述问题,文章提出了一种基于粒子群优化算法的中继选择策略。该算法首先在Logistic映射基础上,优化粒子位置,并将迭代次数作为算法中惯性权重的影响因子,优化了粒子群算法中的位置更新公式与速度更新公式。通过仿真实验结果与其他粒子群算法的实验结果进行对比,验证了该文提出的算法能够有效的提升对媒体中继择优概率。 展开更多
关键词 粒子群算法 LOGISTIC映射 流媒体 中继选择 网络性能指标
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基于差分隐私的路网环境skyline查询
17
作者 李松 王赫 张丽平 《华南理工大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第6期120-127,共8页
路网中的skyline查询在智慧交通、兴趣点发现和位置服务等领域具有重要的应用价值,但存在查询效率较低、未考虑查询结果的隐私性等问题。有鉴于此,文中提出了一种基于差分隐私的路网环境下skyline查询方法。首先,针对路网环境下的初始... 路网中的skyline查询在智慧交通、兴趣点发现和位置服务等领域具有重要的应用价值,但存在查询效率较低、未考虑查询结果的隐私性等问题。有鉴于此,文中提出了一种基于差分隐私的路网环境下skyline查询方法。首先,针对路网环境下的初始数据集数据量大和数据复杂的特点,对数据集进行预处理,利用基于距离属性划分的skyline层和路网Voronoi图的性质提出了3个剪枝规则,基于剪枝规则给出了路网环境下的数据集剪枝算法,从而有效地过滤掉大量冗余数据;其次,针对过滤后的数据集,利用网格索引的存储方式来节省存储空间,并设计了基于网格索引的skyline扩展树,基于扩展树和相应的剪枝规则提出了查询全局候选skyline点集的算法;最后,针对查询结果集,利用差分隐私预算分配模型来分配隐私预算,并基于信息散度进行结果集发布,有效提高了数据信息的隐私性。实验结果表明:所提出的查询方法的准确率在99%以上;其在数据集规模较大情况下的查询效率相较于传统skyline查询方法提升10%以上;在总差分隐私预算为0.01、0.10、0.50和1.00时,所提出的隐私预算分配方法的相对误差均低于等差分配和等比分配方法。 展开更多
关键词 路网环境 SKYLINE查询 网格索引扩展树 差分隐私 噪声机制
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配电网监测数据索引集群的分布缓存方法
18
作者 屈志坚 吴广龙 +1 位作者 帅诚鹏 梁家敏 《电力系统及其自动化学报》 CSCD 北大核心 2024年第1期53-60,共8页
针对配电网监测数据急剧增加导致配电网监控系统响应时间过长的问题,本文提出一种热点数据部分链表分布缓存方法。首先,引入缓存技术并分析原有热点数据链表缓存方法的局限性,提出一种新的缓存方法以提高缓存管理效率;然后,设计预热查... 针对配电网监测数据急剧增加导致配电网监控系统响应时间过长的问题,本文提出一种热点数据部分链表分布缓存方法。首先,引入缓存技术并分析原有热点数据链表缓存方法的局限性,提出一种新的缓存方法以提高缓存管理效率;然后,设计预热查询实现索引系统的热启动从而提高索引系统的缓存命中率;最后,以配电网监测数据为算例,验证所提方法的效果。测试结果表明,所提出的缓存方法及设计的预热查询能在不同查询条件下大幅减少索引集群的查询时间,有效提高配电网监测数据索引集群的查询效率。 展开更多
关键词 大数据 配电网监测数据 分布式缓存 索引集群
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技术锁定生态系统评价研究——以5G产业为例
19
作者 杨武 孙世强 《科技进步与对策》 北大核心 2024年第19期14-23,共10页
在吸收借鉴现有研究成果基础上,提出技术锁定生态系统概念,对其内涵与特征进行解析,构建技术锁定生态系统要素模型,从系统稳定性、系统中心性以及系统异质性3个方面,建立技术锁定生态系统评价指标体系,并采用增长率循环指数合成方法,结... 在吸收借鉴现有研究成果基础上,提出技术锁定生态系统概念,对其内涵与特征进行解析,构建技术锁定生态系统要素模型,从系统稳定性、系统中心性以及系统异质性3个方面,建立技术锁定生态系统评价指标体系,并采用增长率循环指数合成方法,结合5G产业有效发明授权专利,测度2012—2021年中美日韩德五国的技术锁定生态系统指数。结果发现,中国的技术锁定生态系统指数呈现出波动性增长态势;美国的技术锁定生态系统指数呈现出先升后降再缓慢上升的发展态势;日本的技术锁定生态系统指数前期平稳,后期波动较大;韩国与德国的技术锁定生态系统指数均呈现下降趋势。 展开更多
关键词 技术锁定生态系统 5G产业 增长率循环指数合成方法 社会网络分析方法
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基于贝叶斯网络的结构易损性智能推理
20
作者 方圣恩 俞其康 +1 位作者 张笑华 林友勤 《自然灾害学报》 CSCD 北大核心 2024年第3期130-136,共7页
为实现结构易损性的智能化推理,提出以贝叶斯网络(Bayesian networks,BNs)重构桁架结构的易损性分析体系。首先,分别定义外荷载、体系和杆件为网络顶层父节点、中间节点和底层子节点,节点间通过有向弧表示因果关系,形成BN拓扑;接着,提... 为实现结构易损性的智能化推理,提出以贝叶斯网络(Bayesian networks,BNs)重构桁架结构的易损性分析体系。首先,分别定义外荷载、体系和杆件为网络顶层父节点、中间节点和底层子节点,节点间通过有向弧表示因果关系,形成BN拓扑;接着,提出以杆件“大损伤”替代传统的“概念移除”方式,考虑杆件参数及外荷载的不确定性,结合抽样实现对节点间条件概率表的学习,完成BN的构建;然后将特定杆件的观测状态作为证据输入BN,同步推理其他杆件的节点状态概率,进而计算杆件的重要性系数,并定义所有杆件的重要性系数之和为体系的易损性系数;最后,提出杆件易损指标,作为预测桁架体系最可能失效路径的依据。研究结果表明:所提方法能更合理地评价各杆件在体系中的重要性,推理得到的杆件破坏路径与试验观测一致,所计算的试验桁架体系易损性系数远小于杆件数目,表明当前荷载组合下特定杆件的损伤引起体系发生连续性倒塌的可能性较小。 展开更多
关键词 结构工程 贝叶斯网络 杆件重要性系数 体系易损性系数 杆件易损指标
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