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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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基于改进EMD-Kurtogram法的滚动轴承早期故障诊断研究
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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RKF-EMD的禽类无线动态自适应称重系统
5
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
原文传递
EMD算法的改进及在信号去噪中的应用
6
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
7
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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基于EMD-GWO-LSTM模型的新疆标准化降水蒸散指数预测方法研究
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作者 许超杰 窦燕 孟琪琳 《干旱区研究》 CSCD 北大核心 2024年第4期527-539,共13页
干旱预测一直是干旱研究领域的重大挑战,提高干旱预测的准确性是解决干旱问题的关键。基于1961—2019年新疆34个气象站点月降水和月平均气温数据,计算得到标准化降水蒸散指数(Standardized Precipitation Evapotranspiration Index,SPE... 干旱预测一直是干旱研究领域的重大挑战,提高干旱预测的准确性是解决干旱问题的关键。基于1961—2019年新疆34个气象站点月降水和月平均气温数据,计算得到标准化降水蒸散指数(Standardized Precipitation Evapotranspiration Index,SPEI),对新疆气象干湿变化进行分析,提出一种经验模态分解方法(empirical mode decomposition,EMD)-灰狼优化算法(grey wolf optimizer,GWO)-长短期神经网络(long short-term memory network,LSTM)的数据分解型干旱组合预测模型进行预测,并进行模型性能评价。结果表明:(1)干旱周期性变化整体呈现平稳且周期长的特点;(2)EMD能够有效优化数据的平稳性,GWO优化预测模型参数,组合模型的预测精度相较于单一预测模型有明显提高;(3)4个预测模型结果精度由高到低的排序为:EMD-GWO-LSTM、GWO-LSTM、GWO-支持向量回归(Support Vactor Regression,SVR)、LSTM,拟合优度分别为0.972、0.939、0.862、0.830,EMD-GWO-LSTM组合预测模型的预测精度优于其余3个预测模型。EMD-GWO-LSTM组合模型可有效提高气象干旱的预测精度,为新疆地区气象干旱预报及抗旱减灾工作提供了新的方法手段。 展开更多
关键词 emd-GWO-LSTM模型 标准化降水蒸散指数 干旱预测 新疆
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基于EMD与DCNN混合智能煤岩识别方法研究
9
作者 李雄 沈良 +5 位作者 田亚锋 尹家宽 王立阳 杨东晨 慕礼洋 朱益军 《煤矿机械》 2024年第1期58-60,共3页
针对现有煤岩识别模型和方法准确率低、稳定性差、难以在工程实践中获得应用的问题,提出了基于经验模式分解(EMD)与深度卷积神经网络(DCNN)的混合智能识别方法。首先,应用EMD对采煤过程中的振动信号进行分解,得到一系列的本征模式分量(I... 针对现有煤岩识别模型和方法准确率低、稳定性差、难以在工程实践中获得应用的问题,提出了基于经验模式分解(EMD)与深度卷积神经网络(DCNN)的混合智能识别方法。首先,应用EMD对采煤过程中的振动信号进行分解,得到一系列的本征模式分量(IMF)。然后利用DCNN进行IMF信息的融合,并自动提取特征信息。最后使用Softmax实现煤岩分界的智能识别。工程应用试验数据表明,该方法能够有效、准确地实现煤岩分界的识别,并具有良好的稳定性。 展开更多
关键词 煤岩识别 emd DCNN 煤炭开采
原文传递
基于EMD和Hilbert谱的风电机组滚动轴承故障诊断方法研究
10
作者 李鹏飞 闫佳 +1 位作者 左蓬 苏伟 《微型电脑应用》 2024年第1期36-40,共5页
滚动轴承是风电机组传动系统的关键零部件,恶劣的服役工况导致其故障率比较高,且故障所造成的经济损失比较大,对风电机组滚动轴承故障诊断具有重要的现实意义。针对传统包络谱分析在复杂故障诊断中的局限性,联合EMD和Hilbert谱提出了滚... 滚动轴承是风电机组传动系统的关键零部件,恶劣的服役工况导致其故障率比较高,且故障所造成的经济损失比较大,对风电机组滚动轴承故障诊断具有重要的现实意义。针对传统包络谱分析在复杂故障诊断中的局限性,联合EMD和Hilbert谱提出了滚动轴承故障诊断的新方法。对实测振动信号进行小波分解得到高频系数,并对高频系数进行Hilbert变换,得到包络信号。将包络信号进行EMD分解,计算各IMF分量的瞬时频率,结合故障频率选择有用的IMF分量,最终得到用于故障诊断的局部Hilbert边际谱。将该方法应用于实测风电机组滚动轴承外圈和内圈故障振动信号分析中,其在提取滚动轴承故障频率方面的性能优于传统包络谱分析法。 展开更多
关键词 emd分解 局部Hilbert谱 包络分析 风电机组 滚动轴承
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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
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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-MLP组合模型的用电负荷日前预测
12
作者 刘璐瑶 陈志刚 +2 位作者 沈欣炜 吴劲松 廖霄 《南方能源建设》 2024年第1期143-156,共14页
[目的]用电负荷的精准预测是电力系统运行优化的基础,是电力系统能量管理中不可或缺的组成部分。针对传统数据分解技术与机器学习模型结合预测存在的精准度低、计算量大等问题,提出一种将经验模态分解与多层感知机结合(EMD-MLP)的新方... [目的]用电负荷的精准预测是电力系统运行优化的基础,是电力系统能量管理中不可或缺的组成部分。针对传统数据分解技术与机器学习模型结合预测存在的精准度低、计算量大等问题,提出一种将经验模态分解与多层感知机结合(EMD-MLP)的新方法对用电负荷进行日前预测。[方法]首先基于EMD将原始负荷时间序列信号分解为多个本征模函数(Intrinsic Mode Function,IMF)分量,然后采用极值点划分法将多IMF分量进行重构形成高频和低频两个成分以精简预测对象,最后对重构的新分量分别建模预测,并将它们的预测结果叠加作为用电负荷预测值。[结果]采用澳大利亚电力市场2018年、2019年的实测用电负荷数据进行试验。[结论]将建立的EMD-MLP组合模型与持续性模型、单一MLP模型以及传统EMD组合模型进行外推预测效果的对比,验证了所建模型在提高预测精度上的有效性。此外,所提出的EMD-MLP组合新方法在保证精度的同时简化了模型复杂度,提高了预测效率,可以方便地应用于实际中的用电负荷日前与实时预测。 展开更多
关键词 用电负荷预测 日前预测 经验模态分解 分量重构 emd-MLP
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MCKD降噪的EMD-ICA滚动轴承故障诊断方法
13
作者 宋玉标 张晓东 +3 位作者 范福林 陈修忠 杨学良 姜波 《机械工程师》 2024年第5期121-125,128,共6页
滚动轴承在强背景噪声条件下的故障诊断通过经验模态分解(Empirical Mode Decomposition,EMD)构造的信号包络或将信号直接包络,在分析诊断过程中可能不会取得理想结果,诊断效果不够明显。文中提出在最大相关峭度解卷积(Maximum Correlat... 滚动轴承在强背景噪声条件下的故障诊断通过经验模态分解(Empirical Mode Decomposition,EMD)构造的信号包络或将信号直接包络,在分析诊断过程中可能不会取得理想结果,诊断效果不够明显。文中提出在最大相关峭度解卷积(Maximum Correlation Kurtosis Deconvolution,MCKD)降噪的基础上进行EMD-ICA的滚动轴承故障诊断方法。首先对强背景噪声信号MCKD降噪,再进行EMD分解,经过相关系数及峭度准则的筛选,构造特征频率突出的合成信号,进行独立分量分析(Independent Component Analysis,ICA)处理;然后根据结构计算出故障频率,与包络解调的频率进行对比,得出诊断结论。通过仿真、实验和实际工程数据验证了该方法的有效性。 展开更多
关键词 MCKD emd ICA 振动 滚动轴承 故障诊断
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基于EMD和分形高斯噪声的陀螺仪噪声滤波方法研究
14
作者 张海涛 赵振东 +2 位作者 陈伟 洪磊 吴金国 《汽车科技》 2024年第1期76-82,共7页
为降低MEMS陀螺仪输出信号中低频噪声提高信号精度,提出一种采用基于EMD和分形高斯噪声的滤波方法。陀螺仪输出的横摆角速度信号使用滑动窗口法,对窗口数据进行聚合方差法估计Hurst参数,并通过EMD分解窗口数据获得各层IMF分量及余项,计... 为降低MEMS陀螺仪输出信号中低频噪声提高信号精度,提出一种采用基于EMD和分形高斯噪声的滤波方法。陀螺仪输出的横摆角速度信号使用滑动窗口法,对窗口数据进行聚合方差法估计Hurst参数,并通过EMD分解窗口数据获得各层IMF分量及余项,计算窗口阈值并进行阈值处理选择,逐步处理滑动窗口数据,将处理后的IMF分量和余项整合,得出滤波后的信号数据。通过仿真实验验证及实车数据验证,证明滤波方法对信号噪声精度提高的可行性。 展开更多
关键词 陀螺仪 emd分解 分形高斯噪声 阈值处理
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基于EMD分解算法的长距离特高压输电线路接地故障定位
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作者 贾明亮 《电工技术》 2024年第3期177-179,201,共4页
由于传统方法在长距离特高压输电线路接地故障定位中应用效果不佳,不仅定位结果相对误差较大,而且定位时间较长,无法达到预期的定位效果,因此提出基于EMD分解算法的长距离特高压输电线路接地故障定位。利用电压传感器采集输电线路电压信... 由于传统方法在长距离特高压输电线路接地故障定位中应用效果不佳,不仅定位结果相对误差较大,而且定位时间较长,无法达到预期的定位效果,因此提出基于EMD分解算法的长距离特高压输电线路接地故障定位。利用电压传感器采集输电线路电压信号,通过EMD分解算法对信号进行分解处理,提取信号时域特征,根据时域特征确定接地故障位置,以此实现基于EMD分解算法的长距离特高压输电线路接地故障定位。经实验证明,设计方法定位结果相对误差在2 m以内,定位用时在1 s以内,在长距离特高压输电线路接地故障定位方面具有良好的应用效果。 展开更多
关键词 emd分解算法 长距离特高压输电线路 接地故障 电压传感器 时域特征
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地震信号分析中抑制EMD端点效应的研究
16
作者 贺泽星 薛宇彤 +1 位作者 郭永刚 苏立彬 《云南水力发电》 2024年第2期72-75,共4页
由于地震信号的非平稳特性等特点,在对地震数据进行处理时常常需要采用时频分析技术来精确地描述信号频率随时间变化的特征。研究了在地震信号处理中应用经验模态分解(Empirical Mode Decomposition,简称EMD)的方法,介绍和对比了目前已... 由于地震信号的非平稳特性等特点,在对地震数据进行处理时常常需要采用时频分析技术来精确地描述信号频率随时间变化的特征。研究了在地震信号处理中应用经验模态分解(Empirical Mode Decomposition,简称EMD)的方法,介绍和对比了目前已有的主流方法,以解决地震信号处理中的端点效应问题。 展开更多
关键词 地震信号 端点效应 HHT emd分解
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基于EMD与神经网络的船舶机械设备轴承故障诊断方法
17
作者 王飞跃 《装备制造技术》 2024年第3期138-140,共3页
为了解决船舶机械设备轴承故障诊断结果准确性较低的问题,提出基于EMD(Empirical Mode Decomposition)与神经网络的船舶机械设备轴承故障诊断方法研究。首先,采集轴承振动信号,并对其作出预处理。其次,利用EMD方法原理,将复杂的轴承振... 为了解决船舶机械设备轴承故障诊断结果准确性较低的问题,提出基于EMD(Empirical Mode Decomposition)与神经网络的船舶机械设备轴承故障诊断方法研究。首先,采集轴承振动信号,并对其作出预处理。其次,利用EMD方法原理,将复杂的轴承振动信号分解成多个IMF(Intrinsic Mode Function)分量,构建轴承故障特征向量。在此基础上,建立特征训练神经网络模型,基于模型的迭代训练,诊断轴承故障的具体位置和类型。实验结果表明,提出的诊断方法应用后,轴承故障错误诊断数量较少,诊断准确度均达到98%以上,有较高的性能和准确性。 展开更多
关键词 emd 神经网络 船舶 机械设备 轴承 故障 诊断
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基于EMD-RF模型的唐山市径流量预测研究
18
作者 陈研研 《四川水利》 2024年第1期96-98,111,共4页
该研究基于1960-2000年逐月径流量资料,首先,对其进行经验模态分解(EMD);然后,应用随机森林(RF)模型对分解得到的模态函数(IMFs)进行拟合;最后,预测了2001-2020年唐山市月径流量变化特征。结果表明:唐山市月径流量具有跃迁波动性,EMD分... 该研究基于1960-2000年逐月径流量资料,首先,对其进行经验模态分解(EMD);然后,应用随机森林(RF)模型对分解得到的模态函数(IMFs)进行拟合;最后,预测了2001-2020年唐山市月径流量变化特征。结果表明:唐山市月径流量具有跃迁波动性,EMD分解得到了7个IMF分量和一残差项;RF模型准确拟合了径流量年内变化规律,验证精度显示其纳西效率(NSE)为0.93,均方根误差(RMSE)仅为7.12 m^(3)/s。文章提出的EMD-RF耦合模型在预测唐山市径流量方面具有较高的准确性,可为改善径流量预报研究贡献参考方案。 展开更多
关键词 径流量 唐山市 emd分解 RF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-SSSC分解的振动信号去势
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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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