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1.
鱼群中的个体如何通过信息传递从而达到一致的群体运动状态,至今还没有刻画这一现象的统一数学模型.本文阐述了一种利用视频数据和传递熵构建鱼群中个体间信息传递网络的方法.首先用实验获取斑马鱼集群的视频数据,并采用计算机视觉跟踪的方法获取鱼群中每个个体的位置和运动速度,然后利用传递熵计算个体两两之间的信息传递关系,在此基础上构建了鱼群信息传递网络.通过网络分析,揭示了鱼群中个体间的信息交互个数与信息传播速度之间的关系,进一步发现了鱼群信息传递网络中的频繁子结构.本文提供了一种利用探测时间序列间因果关系建立鱼群信息传递网络的方法,为鱼群信息传递研究提供了一种新的思路.  相似文献   
2.
为解决企业生产车间多空调能耗与生产任务、气候环境匹配的精准供能问题,实现多台大型中央空调机组蒸汽消耗预测,提出一种基于GRU和3DConv-PredRNN++的混合深度学习预测模型. 针对多台空调机组动态联动关系,使用三维卷积和PredRNN++方法提取机组间蒸汽损耗关系作为空间因素特征参与模型预测; 为捕捉蒸汽消耗量序列的总体趋势和局部变化,数据集采用平滑过程模式、趋势性模式和周期性模式作为模型输入; 为提高模型预测性能,基于门控循环单元(GRU)耦合外部因素特征并捕捉时间因素特征; 最后通过参数矩阵融合方式来构建模型. 通过与多种预测模型的对比实验,证明混合深度学习模型预测精度的优越性和空间因素特征参与模型预测的必要性. 与现有模型相比,所提模型平均能耗折标(ASEC)降低了60.09%.  相似文献   
3.
为了同时满足中央空调温湿度控制工艺要求和企业节能降耗要求,解决中央空调达标时间预测问题,提出了一种在划分空调工作方式基础上的组合预测模型. 在加温加湿工作方式下,采用随机森林算法构建分类预测模型,用深度特征提取后的高级特征作为模型输入,解决了小样本分类预测的过拟合问题. 为进一步降低算法时间复杂度,利用改进粒子群方法对模型参数寻优. 在降温除湿工作方式下,使用K近邻算法动态划分类别区间,并利用密度峰值改进SMOTE算法解决类别不平衡问题,采用极限梯度提升算法构建分类模型. 考虑到空调延迟开启或提前开启对企业效益造成的损失不同,采用多角度综合评价方法对模型进行评估. 通过与支持向量机(现用模型)等多种预测模型的对比实验,验证了组合模型的有效性和实用性. 实验表明组合模型平均绝对误差为3.2 min,与现用模型相比,组合模型折标能耗降低了14.71%.  相似文献   
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