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基于图过程神经网络的城市道路拥堵时空预测
1
作者 王建龙 《测绘学报》 EI CSCD 北大核心 2024年第8期1657-1657,共1页
随着全球城市化范围的推进,城市规模不断扩张,城市人口数量不断攀升,交通拥堵问题日益显著,已经成为制约多个城市可持续发展的“大城市病”。近年来,人工智能,尤其是深度技术的快速发展,对城市交通预测研究产生巨大的推动,图神经网络、... 随着全球城市化范围的推进,城市规模不断扩张,城市人口数量不断攀升,交通拥堵问题日益显著,已经成为制约多个城市可持续发展的“大城市病”。近年来,人工智能,尤其是深度技术的快速发展,对城市交通预测研究产生巨大的推动,图神经网络、循环神经网络和注意力机制等深度学习模型已经在交通数据缺失补全、交通拥堵预测等问题中展示了巨大的潜力。 展开更多
关键词 过程神经网络 循环神经网络 城市人口数量 时空预测 注意力机制 人工智能 数据缺失 交通预测
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基于过程神经网络的数字油田运维优化研究
2
作者 牛辉 《自动化应用》 2024年第20期147-150,共4页
为了更好地保障数字油田的稳定运行,最大程度上提升油井产量与运行效率,针对数字油田的运维优化展开深入研究,提出基于过程神经网络的数字油田运维优化方法。首先阐述过程神经网络的基本原理,然后利用过程神经网络采集与处理数字油田运... 为了更好地保障数字油田的稳定运行,最大程度上提升油井产量与运行效率,针对数字油田的运维优化展开深入研究,提出基于过程神经网络的数字油田运维优化方法。首先阐述过程神经网络的基本原理,然后利用过程神经网络采集与处理数字油田运行数据,获取数字油田设备的故障特征,依据故障特征建立数字油田运行设备数据匹配模型,利用过程神经网络识别数字油田运行设备故障,完成数字油田的运维优化。建立实验对比分析环节,结果表明,该方法能有效提升油田运行设备故障识别的准确率,对识别出的设备故障进行维护,提升油井的产量与运行效率,确保数字油田稳定运行,为后续数字油田运维优化领域的相关研究提供依据。 展开更多
关键词 过程神经网络 数字化 油田
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FPNN:优化的过程神经网络模型及其应用 被引量:1
3
作者 王蕾 平静 宋国杰 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2009年第24期136-139,共4页
利用既定条件下过程神经元与傅里叶神经元的等价性,提出一种优化的过程神经网络模型FPNN,并对等价性进行了证明。FPNN网络在保持了过程神经网络模型表达能力和预测准确率的同时,继承了FNN的优点,大大提高了模型的效率。
关键词 傅里叶神经网络 过程神经网络 傅里叶过程神经网络 分类 模型转换
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航空发动机振动趋势预测的过程神经网络法 被引量:17
4
作者 金向阳 林琳 +2 位作者 钟诗胜 丁刚 刘义翔 《振动.测试与诊断》 EI CSCD 北大核心 2011年第3期331-334,396-397,共4页
提出一种基于过程神经网络思想的航空发动机振动趋势预测方法。利用过程神经网络具有输出函数对输入函数在时间上的聚合效应和非线性映射能力,预测方法的网络结构选择为9个输入节点,第2层和第3层各有9个隐层节点,1个输出节点,参数外推预... 提出一种基于过程神经网络思想的航空发动机振动趋势预测方法。利用过程神经网络具有输出函数对输入函数在时间上的聚合效应和非线性映射能力,预测方法的网络结构选择为9个输入节点,第2层和第3层各有9个隐层节点,1个输出节点,参数外推预测,将选取的振动历史数据分为学习样本和检测样本两组,学习样本用于网络训练,检测样本用于检验预测模型的精度。在相同条件下,与传统人工神经网络进行趋势预测比较,提高了网络训练速度,降低了预测误差。将所提出的预测方法应用到某型航空发动机的振动趋势预测中,预测结果与实际值的误差符合要求。 展开更多
关键词 航空发动机 振动预测 过程神经网络 学习算法
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基于过程神经网络的水淹层自动识别系统 被引量:25
5
作者 许少华 刘扬 何新贵 《石油学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2004年第4期54-57,共4页
针对油田开发中、后期的水淹层判别问题 ,提出了一种基于过程神经元网络的自动识别方法。过程神经网络是由若干过程神经元和一般非时变神经元按一定拓扑结构组成的一种连续神经网络 ,其输入和权值可以是过程函数。过程神经网络能够自动... 针对油田开发中、后期的水淹层判别问题 ,提出了一种基于过程神经元网络的自动识别方法。过程神经网络是由若干过程神经元和一般非时变神经元按一定拓扑结构组成的一种连续神经网络 ,其输入和权值可以是过程函数。过程神经网络能够自动提取输入函数的曲线形态和幅值特征 ,并将多条曲线特征加以组合 ,形成类别输出。考虑到实际测井资料为随深度变化的离散采样数据 ,采用一种基于离散Walsh变换的方法对测井数据进行转换 ,实现了原始测井数据向网络的直接输入。根据取心井分析资料和专家解释结果确定了区块油层水淹类型 ,建立了水淹层标准模式库。在进行学习样本筛选时 ,考虑小层沉积微相类型和旋回特性对油层水淹状况的影响 ,模式库中包含了研究区块内各类具有沉积特征代表性的典型水淹油层样本。所建立的过程神经网络判别模型稳定 ,有较强的推广应用价值。对大庆萨北油田具有试油资料或投产初期分层测试资料的加密井进行了实际处理 。 展开更多
关键词 水淹层 自动识别 过程神经网络 判别模型 测井资料 数据转换
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自组织过程神经网络及其应用研究 被引量:26
6
作者 许少华 何新贵 李盼池 《计算机研究与发展》 EI CSCD 北大核心 2003年第11期1612-1615,共4页
针对与时间过程有关的模式分类问题,提出了一种自组织过程神经元网络模型.网络由输入层和竞争层组成,其输入和连接权可为与时间有关的函数,输入层结点与竟争层结点实行全互连接.网络提取输入函数所隐含的过程式模式特征,并对其进行自组... 针对与时间过程有关的模式分类问题,提出了一种自组织过程神经元网络模型.网络由输入层和竞争层组成,其输入和连接权可为与时间有关的函数,输入层结点与竟争层结点实行全互连接.网络提取输入函数所隐含的过程式模式特征,并对其进行自组织,在竞争层将分类结果表现出来.为简化计算,在输入空间中引入函数正交基,将输入函数和网络权函数表示为正交基的展开形式,利用基函数的正交性,使网络权函数的调整非时变化.给出了竞争学习和有教师示教两种学习算法,并以石油地质中沉积微相识别问题为例证明了模型和算法的有效性. 展开更多
关键词 过程神经 自组织过程神经网络 模式识别 学习算法 正交基函数
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过程神经网络的训练及其应用 被引量:87
7
作者 何新贵 梁久祯 许少华 《中国工程科学》 2001年第4期31-35,共5页
研究过程神经网络的学习算法及其在过程模式识别中的应用。针对权值基展开的过程神经网络讨论了权值基的选取规则和对采样曲线的标准化处理问题 ,给出了含一个隐层的过程神经网络的误差反传播学习算法。以聚合化学反应和渗流实验两个具... 研究过程神经网络的学习算法及其在过程模式识别中的应用。针对权值基展开的过程神经网络讨论了权值基的选取规则和对采样曲线的标准化处理问题 ,给出了含一个隐层的过程神经网络的误差反传播学习算法。以聚合化学反应和渗流实验两个具体实例验证了算法的有效性 ,也说明了过程神经网络的广泛应用前景。 展开更多
关键词 过程神经网络 学习算法 模式识别 渗流 聚合反应 应用 网络训练 过程神经网络模型
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改进BP算法在过程神经网络中的应用 被引量:18
8
作者 钟诗胜 朴树学 丁刚 《哈尔滨工业大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2006年第6期840-842,共3页
过程神经网络是一种基于过程神经元的新型神经网络,其输入及权值皆为时序函数.针对基本BP算法的一些不足,将一种改进BP算法应用于前馈过程神经网络的训练之中,提高了网络的学习效率,扩展了过程神经网络的训练算法理论.在改进BP算法与网... 过程神经网络是一种基于过程神经元的新型神经网络,其输入及权值皆为时序函数.针对基本BP算法的一些不足,将一种改进BP算法应用于前馈过程神经网络的训练之中,提高了网络的学习效率,扩展了过程神经网络的训练算法理论.在改进BP算法与网络训练的结合过程中,权函数及输入函数皆被用同一正交基函数展开.最后基于改进BP算法将过程神经网络应用于了飞机发动机尾气温度指数的预测当中,验证了算法的有效性,同时也展示了过程神经网络广泛的应用前景. 展开更多
关键词 过程神经网络 改进BP算法 正交基函数 发动机尾气温度指数
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基于函数正交基展开的过程神经网络学习算法 被引量:73
9
作者 许少华 何新贵 《计算机学报》 EI CSCD 北大核心 2004年第5期645-650,共6页
过程神经网络的输入和连接权均可为时变函数 ,过程神经元增加了一个对于时间的聚合算子 ,使网络同时具有时空二维信息处理能力 .该文在考虑过程神经网络对时间聚合运算的复杂性的基础上 ,提出了一种基于函数正交基展开的学习算法 .在网... 过程神经网络的输入和连接权均可为时变函数 ,过程神经元增加了一个对于时间的聚合算子 ,使网络同时具有时空二维信息处理能力 .该文在考虑过程神经网络对时间聚合运算的复杂性的基础上 ,提出了一种基于函数正交基展开的学习算法 .在网络输入函数空间中选择一组适当的函数正交基 ,将输入函数和网络权函数都表示为该组正交基的展开形式 ,利用基函数的正交性 ,简化过程神经元对时间的聚合运算 .应用表明 ,算法简化了过程神经网络的计算复杂度 ,提高了网络学习效率和对实际问题求解的适应性 .以旋转机械故障诊断问题和油藏开发过程采收率的模拟为例验证了算法的有效性 . 展开更多
关键词 过程神经网络 时空二维信息处理 聚合运算 函数正交基 计算复杂度 学习算法
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云过程神经网络模型及算法研究 被引量:9
10
作者 王兵 李盼池 +1 位作者 杨冬黎 于晓红 《电子与信息学报》 EI CSCD 北大核心 2015年第1期110-115,共6页
该文针对输入输出具有不确定性特征并与时间或过程有关的复杂非线性系统建模和求解问题,利用过程神经网络对时变信号的动态处理能力,结合云模型对定性定量概念的转化能力,构建了一种具有不确定性信息处理能力的云过程神经网络模型,并采... 该文针对输入输出具有不确定性特征并与时间或过程有关的复杂非线性系统建模和求解问题,利用过程神经网络对时变信号的动态处理能力,结合云模型对定性定量概念的转化能力,构建了一种具有不确定性信息处理能力的云过程神经网络模型,并采用猫群优化算法同时对网络结构和参数进行并行优化设计,提高了网络逼近及泛化能力,实现了神经网络在时间域和不确定信息处理领域上的有效扩展。仿真实验结果验证了模型和算法的可行性和有效性。 展开更多
关键词 云模型 过程神经网络 猫群优化 时间序列预测
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基于过程神经网络的航空发动机性能参数预测 被引量:14
11
作者 丁刚 付旭云 钟诗胜 《计算机集成制造系统》 EI CSCD 北大核心 2011年第1期198-207,共10页
针对传统方法难以对性能参数进行有效预测的问题,提出一种基于过程神经网络的性能参数预测方法。为解决反向传播学习算法收敛速度慢、易陷于局部极小点等问题,开发了一种基于正交基函数展开的Leven-berg-Marquardt学习算法。为提高过程... 针对传统方法难以对性能参数进行有效预测的问题,提出一种基于过程神经网络的性能参数预测方法。为解决反向传播学习算法收敛速度慢、易陷于局部极小点等问题,开发了一种基于正交基函数展开的Leven-berg-Marquardt学习算法。为提高过程神经网络的泛化能力,从提高训练样本的质量和规模入手,研究了实际测量数据的预处理方法,并提出一种基于样条函数拟合和相空间重构理论的训练样本集构造方法。最后,将该方法用于某型航空发动机性能参数的预测,获得了满意的结果。 展开更多
关键词 过程神经网络 航空发动机 性能参数 预测 Levenberg-Marquardt学习算法 相空间重构
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基于极限学习的过程神经网络研究及化工应用 被引量:9
12
作者 刘菲菲 彭荻 +1 位作者 贺彦林 朱群雄 《上海交通大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2014年第7期977-981,共5页
针对过程神经网络在化工过程建模中学习速度慢、易陷入局部极值等问题,借鉴极限学习机算法训练网络参数的思想,提出了一种新型的基于极限学习的过程神经网络(EL-PNN).ELPNN网络以过程神经网络的方式得到隐含层的输出后,不再使用梯度下... 针对过程神经网络在化工过程建模中学习速度慢、易陷入局部极值等问题,借鉴极限学习机算法训练网络参数的思想,提出了一种新型的基于极限学习的过程神经网络(EL-PNN).ELPNN网络以过程神经网络的方式得到隐含层的输出后,不再使用梯度下降法进行参数调整,而是根据极限学习机算法通过广义逆直接求解输出权值.同时,为了进一步提高网络的泛化性能,考虑结构风险,在EL-PNN网络中加入风险比例参数.以高密度聚乙烯装置进行验证,结果表明,该网络具有学习速度快、建模精度高的特点,为过程神经网络在复杂化工生产中的应用提供了新思路. 展开更多
关键词 过程神经网络 极限学习机 高密度聚乙烯 过程建模
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过程神经网络在厚层细分水淹解释中的应用 被引量:8
13
作者 宋延杰 杨艳 +1 位作者 杨青山 马宏宇 《测井技术》 CAS CSCD 北大核心 2009年第4期340-344,共5页
针对油田注水开发中后期油层水淹状况复杂,储层性质发生改变,导致测井曲线的幅度和形态发生相应的变化,建立一种能描述测井曲线幅度和形态变化的模式识别技术,有利于储层水淹级别的准确判别。在分析水驱后储层性质变化规律及水淹层测井... 针对油田注水开发中后期油层水淹状况复杂,储层性质发生改变,导致测井曲线的幅度和形态发生相应的变化,建立一种能描述测井曲线幅度和形态变化的模式识别技术,有利于储层水淹级别的准确判别。在分析水驱后储层性质变化规律及水淹层测井响应特征基础上,提取厚油层的曲线形态特征,弥补了由于厚层细分引起的曲线形态信息缺失。选取曲线形态特征参数、原始测井曲线以及成果曲线作为识别水淹层的特征参数,建立了基于过程神经网络的水淹层自动识别方法。应用7口取心检查井的176个样本建立水淹层模式库,进行网络训练,使用训练好的过程神经网络对大庆油田北1-55-检E66井等2口井进行水淹解释,结果表明,解释符合率为81.3%,该方法可提高水淹层测井评价的精度。 展开更多
关键词 测井解释 特高含水期 厚层细分 曲线形态特征 过程神经网络 水淹级别
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输入输出均为时变函数的过程神经网络及应用 被引量:29
14
作者 何新贵 许少华 《软件学报》 EI CSCD 北大核心 2003年第4期764-769,共6页
为了解决实际系统中输入、输出经常是时变连续函数的问题,提出了一类基于基函数展开的过程神经元网络模型.该模型利用过程神经元网络所具有的对时间变量的非线性映射能力,实现系统的输入、输出之间的连续映射关系.另外,还给出了一种学... 为了解决实际系统中输入、输出经常是时变连续函数的问题,提出了一类基于基函数展开的过程神经元网络模型.该模型利用过程神经元网络所具有的对时间变量的非线性映射能力,实现系统的输入、输出之间的连续映射关系.另外,还给出了一种学习算法.为了简化计算,选择正交函数作为基函数,并以油藏开发仿真为例,验证了模型和算法的有效性. 展开更多
关键词 时变函数 过程神经网络 应用 人工神经网络 函数逼近 正交基函数 学习算法
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改进的粒子群动态过程神经网络及其应用 被引量:7
15
作者 于广滨 李瑰贤 +1 位作者 金向阳 白彦伟 《吉林大学学报(工学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2008年第5期1141-1145,共5页
为克服前向过程神经网络收敛速度慢、精度低的问题,本文提出了一种基于改进的粒子群动态过程神经网络(IDPNN)。对于给定的全连接的过程神经网络,通过IPSO优化其连接权值和网络结构删除冗余连接使之成为部分连接的过程神经网络系统,从而... 为克服前向过程神经网络收敛速度慢、精度低的问题,本文提出了一种基于改进的粒子群动态过程神经网络(IDPNN)。对于给定的全连接的过程神经网络,通过IPSO优化其连接权值和网络结构删除冗余连接使之成为部分连接的过程神经网络系统,从而降低了计算成本。将经过IPSO训练的动态过程神经网络应用于Iris模式分类问题,结果表明,改进的粒子群动态过程神经网络具有较高的收敛速度和精确性。 展开更多
关键词 人工智能 动态过程神经网络 粒子群算法 模式分类
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基于主成分分析的离散过程神经网络水淹层动态预测方法 被引量:6
16
作者 钟仪华 李榕 +1 位作者 张志银 朱海双 《测井技术》 CAS CSCD 北大核心 2010年第5期432-436,共5页
提出了一种利用主成分分析和离散过程神经网络进行水淹层动态预测的方法,对测井曲线信息随油层厚度变化的离散数据进行主成分分析,减少了离散过程神经网络模型的输入参数,排除了各参数之间的相关性。引入了反映深度变化累积效应的输入... 提出了一种利用主成分分析和离散过程神经网络进行水淹层动态预测的方法,对测井曲线信息随油层厚度变化的离散数据进行主成分分析,减少了离散过程神经网络模型的输入参数,排除了各参数之间的相关性。引入了反映深度变化累积效应的输入参数——测井参数曲线层段的不同油层厚度。据此建立的识别模型能够反映出随含水率的上升、深度不同时测井曲线的变化规律。实例研究表明,提出的方法与BP神经网络识别方法、支持向量机方法相比较具有更快的运算速度和更高的识别精度,能够体现出高含水期水淹层的动态变化特征。 展开更多
关键词 测井曲线 动态预测 水淹层识别 主成分分析 离散过程神经网络
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基于过程神经网络的步态模式自动分类 被引量:5
17
作者 王斐 张育中 +1 位作者 闻时光 吴成东 《东北大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2011年第4期464-467,471,共5页
为克服步态辨识中特征向量法存在的步态特征难于提取、计算量大和算法复杂等局限,提出一种基于过程神经网络的步态模式自动分类综合方案.为感知人体步态,在测试者下肢安装加速度传感器来采集步行过程中的时序运动学信息.采用巴特沃斯滤... 为克服步态辨识中特征向量法存在的步态特征难于提取、计算量大和算法复杂等局限,提出一种基于过程神经网络的步态模式自动分类综合方案.为感知人体步态,在测试者下肢安装加速度传感器来采集步行过程中的时序运动学信息.采用巴特沃斯滤波处理并将其拟合为时变函数直接输入到过程神经网络,利用其对任意连续泛函的逼近能力来实现对不同步态模式下时序加速度信号的自动分类.同时,针对传统梯度下降法难于收敛和局部极小等问题,提出采用粒子群优化算法对网络的权函数和权系数进行学习.实验证明了该方案的正确性和有效性. 展开更多
关键词 步态模式分类 加速度测量 过程神经网络 正交基函数 粒子群优化
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基于量子蛙跳算法和过程神经网络的抽油机故障诊断 被引量:7
18
作者 张强 许少华 李盼池 《中国机械工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2014年第12期1609-1615,共7页
提出了一种量子混合蛙跳算法,该算法采用量子位的Bloch球面坐标编码个体,利用量子位在Bloch球面上绕轴旋转的方法实施优化搜索,采用Hadamard门实现个体变异以避免早熟,增强解空间的遍历性,可以快速逼近全局最优解。对过程神经网络的网... 提出了一种量子混合蛙跳算法,该算法采用量子位的Bloch球面坐标编码个体,利用量子位在Bloch球面上绕轴旋转的方法实施优化搜索,采用Hadamard门实现个体变异以避免早熟,增强解空间的遍历性,可以快速逼近全局最优解。对过程神经网络的网络结构、网络参数和展开项数统一编码,并利用该算法进行优化,把优化后的神经网络应用到抽油机故障诊断中,结果表明,用量子混合蛙跳算法优化的神经网络对抽油机进行故障诊断较传统BP算法更具准确性与快速性。 展开更多
关键词 过程神经网络 混合蛙跳算法 示功图 故障诊断
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基于分段线性插值的过程神经网络训练 被引量:5
19
作者 肖红 曹茂俊 +1 位作者 李盼池 王海英 《计算机工程》 CAS CSCD 北大核心 2011年第20期211-212,215,共3页
过程神经元网络的输入为时变连续函数,不能直接输入离散样本。针对该问题,提出一种基于分段线性插值函数的过程神经网络训练方法。将样本函数、过程神经元权函数的离散化数据插值为分段表示的线性函数,计算样本函数与权值函数乘积在给... 过程神经元网络的输入为时变连续函数,不能直接输入离散样本。针对该问题,提出一种基于分段线性插值函数的过程神经网络训练方法。将样本函数、过程神经元权函数的离散化数据插值为分段表示的线性函数,计算样本函数与权值函数乘积在给定采样区间上的积分,将此积分值提交给网络的隐层过程神经元,并计算网络输出。实验结果证明了该方法的有效性。 展开更多
关键词 过程神经 过程神经网络 线性插值函数 神经网络训练
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改进免疫算法在预测过程神经网络中的应用 被引量:4
20
作者 荆献勇 肖明清 +1 位作者 余文波 赵鑫 《系统工程与电子技术》 EI CSCD 北大核心 2010年第10期2136-2140,共5页
基于过程神经网络(procedure neural network,PNN)建立了具有高精确度的多步预测模型。针对PNN训练过程复杂的特点,提出了一种基于正交基函数展开和矢量矩免疫算法(vector distance based i mmunealgorithm,VD-IA)相结合的PNN训练方法... 基于过程神经网络(procedure neural network,PNN)建立了具有高精确度的多步预测模型。针对PNN训练过程复杂的特点,提出了一种基于正交基函数展开和矢量矩免疫算法(vector distance based i mmunealgorithm,VD-IA)相结合的PNN训练方法。根据PNN在三角函数正交基展开形式下的数学模型,推导出适用于VD-IA的优化问题模型,采用一种自适应策略加快了VD-IA的收敛速度。基于Mackey-Glass混沌序列检验了该方法的有效性,将该方法与BP训练方法、改进粒子群优化(i mproved particle swarmopti mization,IPSO)算法进行了对比分析。仿真结果表明,基于VD-IA的PNN训练方法可以获得较优的结果,且获得泛化性能较好的PNN模型。 展开更多
关键词 预测模型 过程神经网络 免疫算法 学习算法 函数正交基
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