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基于改进Faster R-CNN的电力检修工程智慧监测
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作者 唐小煜 罗杰豪 黄声勇 《华南师范大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2024年第4期60-67,共8页
提出一种改进Faster R-CNN的目标检测模型用于智能化电力检修工程,构建了电力检修设备的数据集,并对其进行了数据清洗和数据增强。为了提高模型对被物体在遮挡以及复杂背景情况的识别能力,在模型中嵌入了精心设计的ESAM注意力模块,优化... 提出一种改进Faster R-CNN的目标检测模型用于智能化电力检修工程,构建了电力检修设备的数据集,并对其进行了数据清洗和数据增强。为了提高模型对被物体在遮挡以及复杂背景情况的识别能力,在模型中嵌入了精心设计的ESAM注意力模块,优化了模型的特征提取能力。ESAM注意力模块通过多尺度处理和跨空间学习方法,在保持计算效率的同时,能够更好地捕捉和利用图像特征中的重要信息,从而提高模型的整体性能。设计了多组实验并可视化模型效果,实验结果进一步验证了模型的有效性。该研究对于提高电力检修工作的效率和质量,保障电力系统的安全运行,从而支撑“双碳”目标的实现,具有一定的理论意义和实际价值。 展开更多
关键词 电力检修 “双碳”政策 数据增强 多尺度处理
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智慧课堂教学模式在高校计算机专业课程中的应用
2
作者 陈纪龙 陈二梅 谢承旺 《西部素质教育》 2025年第6期145-148,177,共5页
文章首先阐述了智慧课堂教学模式在高校计算机专业课程中应用的重要性,然后提出了智慧课堂教学模式在高校计算机专业课程中应用的方案,包括课前、课中、课后三个阶段,最后总结了智慧课堂教学模式在高校计算机专业课程中应用的成效。
关键词 智慧课堂教学模式 计算机专业课程 高校
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基于缓存结构的民机实时QAR数据译码方法 被引量:1
3
作者 马驰 乔添 +3 位作者 王潇 袭奇 王婧 张怡丰 《计算机测量与控制》 2023年第3期255-261,共7页
新一代通信技术的发展使得QAR数据可在飞行中实时传输;传统译码研究均针对航后QAR数据,难以高效处理实时数据;为提升实时QAR数据的译码效率,提出了基于缓存结构的译码方法,将传统的译码表转换为专门的数据结构,并进行缓存,避免了译码过... 新一代通信技术的发展使得QAR数据可在飞行中实时传输;传统译码研究均针对航后QAR数据,难以高效处理实时数据;为提升实时QAR数据的译码效率,提出了基于缓存结构的译码方法,将传统的译码表转换为专门的数据结构,并进行缓存,避免了译码过程中对配置表的全表搜索,提升了译码效率;采用Go语言、Redis缓存、Influxdb2数据库,搭建了实时QAR数据译码平台;采用基于ATG网络的实测QAR数据,对译码平台的性能进行了仿真测试;针对实时QAR数据,平均译码延迟约为5 ms,测试结果表明基于缓存结构的译码方法能够高效处理实时QAR数据。 展开更多
关键词 实时数据 QAR译码 缓存数据结构
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一种采用混合策略的大规模多目标进化算法 被引量:4
4
作者 谢承旺 潘嘉敏 +2 位作者 郭华 王冬梅 付世炜 《计算机学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第1期69-89,共21页
现实中存在大量的大规模多目标优化问题,这些问题所固有的目标函数间冲突性、巨大的搜索空间以及决策变量可能存在的交互等特征对传统的多目标进化算法构成了巨大的挑战.研究者根据此类问题的特点基于不同的视角提出了多种大规模多目标... 现实中存在大量的大规模多目标优化问题,这些问题所固有的目标函数间冲突性、巨大的搜索空间以及决策变量可能存在的交互等特征对传统的多目标进化算法构成了巨大的挑战.研究者根据此类问题的特点基于不同的视角提出了多种大规模多目标进化算法,但它们在解题的质量和效率方面尚存较大的提升空间.基于此,提出一种采用混合策略的大规模多目标进化算法LSMOEA/HS.该算法提出的一种黄金分层分组方法将大规模决策变量分成收敛性组和多样性组,然后对收敛性变量组执行基于变量组的相关性检测操作,将收敛性变量组划分成若干更小规模的子组,最后算法采用不同的优化策略分别优化收敛性变量组和多样性变量组以获得最终的解题结果.为验证LSMOEA/HS的有效性,将其与五种新近提出的高效的大规模多目标进化算法一同在决策变量维度为200、500、1000、2000和5000的2-目标和3-目标的LSMOP系列测试实例上进行IGD和HV性能测试,实验结果表明LSMOEA/HS具有显著较优的收敛性和多样性.由此表明,LSMOEA/HS是一种颇具前景的大规模多目标进化算法. 展开更多
关键词 大规模多目标优化问题 变量分组 进化算法 收敛性 多样性 大规模多目标进化算法
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基于小波分解-LSTM的航空发动机润滑油量模型
5
作者 袭奇 王婧 +3 位作者 古书怀 马驰 徐贵强 朱泊宇 《航空发动机》 北大核心 2024年第5期139-144,共6页
为了描述航空发动机润滑油量在飞机飞行中的变化,综合小波分解和长短期记忆网络(LSTM)的优点构建了小波分解-LSTM模型,模型的输入是由发动机高压转子转速、低压转子转速、飞机飞行高度、飞行姿态等参数构成的多组时间序列,输出为对应的... 为了描述航空发动机润滑油量在飞机飞行中的变化,综合小波分解和长短期记忆网络(LSTM)的优点构建了小波分解-LSTM模型,模型的输入是由发动机高压转子转速、低压转子转速、飞机飞行高度、飞行姿态等参数构成的多组时间序列,输出为对应的润滑油量序列。采用实际运营中的快速存储记录器(QAR)数据,选取润滑油量波动较大的飞机飞行下降阶段进行建模。对润滑油量数据进行温度校准,去除热胀冷缩因素的影响;选择影响润滑油量变化的关键因素,包括高压转子转速、飞机姿态、飞行高度、飞行速度等11个输入因素;对这些输入因素和经温度校准后的润滑油量数据做小波分解,降低数据中噪声的影响并减小数据量,以加快后续机器学习模型的训练速度;采用LSTM神经网络训练数据模型,根据输入因素计算出润滑油量数据。结果表明:基于真实飞行数据测试结果显示,以升为单位,模型计算的润滑油量与实际润滑油量间均方误差约为0.1,说明模型能够有效描述飞机下降阶段中润滑油量的变化,可用于发动机滑油系统健康监控,为发动机滑油系统预测性维护提供新的方法支持。 展开更多
关键词 润滑油量 滑油系统 健康监控 小波分解 长短期记忆网络 航空发动机
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MaOEA/A2R:一种基于A2R支配关系的高维多目标进化算法
6
作者 谢承旺 付世炜 《电子学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第8期2758-2772,共15页
传统的Pareto支配关系在高维目标空间存在固有缺陷,而一些改进的支配方法在平衡高维目标解群的收敛性与多样性上尚有提升空间.基于此,提出一种参考向量关联区域(小生境)自动缩减的支配关系A2R(dominance relation based on the Automati... 传统的Pareto支配关系在高维目标空间存在固有缺陷,而一些改进的支配方法在平衡高维目标解群的收敛性与多样性上尚有提升空间.基于此,提出一种参考向量关联区域(小生境)自动缩减的支配关系A2R(dominance relation based on the Automatically reduced region Associated with the Reference vector).该支配方法在进化全过程中逐代缩减小生境规模,从而实现收敛性与多样性自动平衡,而且不引入额外参数.另外,提出利用基于L_(p)-范式(p=1/M,M为目标数)的拥挤距离度量高维目标解群的多样性.将上述两种策略嵌入到经典的NSGA-II(Nondominated Sorting Genetic Algorithm II)框架,设计一种基于A2R支配关系的高维多目标进化算法MaOEA/A2R(Many-Objective Evolutionary Algorithm base on A2R).该算法与其他5种代表性的高维多目标进化算法一同在5-、10-、15-和20-目标的DTLZ(benchmark MOP proposed by Deb,Thiele,Lau-manns,and Zitzler)和WFG(benchmark MOP pro-posed by Walking Fish Group)基准测试问题上进行IGD(Inverted Generational Distance)和HV(Hyper Volume)性能测试.结果表明,MaOEA/A2R算法总体上具有较好的收敛性和多样性.由此表明,MaOEA/A2R是一种颇具前景的高维多目标进化算法. 展开更多
关键词 进化算法 高维多目标优化问题 改进支配关系 高维多目标进化算法
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多模型语音识别算法在智能客服程序中的应用
7
作者 于梦吟 方坤玉 +2 位作者 孙昕 陈素婷 董梁 《中国高新科技》 2024年第15期28-30,共3页
文章介绍了一种多模型语音识别算法,为待识别的每一个类属训练了包含多个隐马尔可夫模型(HMM)的识别器,每个HMM在训练时会逐步适合未能正确识别的类属样本,得到的新模型对这些样本的识别能力渐次提高,最终合成得到的多模型识别器可以更... 文章介绍了一种多模型语音识别算法,为待识别的每一个类属训练了包含多个隐马尔可夫模型(HMM)的识别器,每个HMM在训练时会逐步适合未能正确识别的类属样本,得到的新模型对这些样本的识别能力渐次提高,最终合成得到的多模型识别器可以更好地识别分布较为分散的序列样本。这一算法被应用在一款智能客服程序中,对具有不同方言特征的问询短语、短句进行识别。实验结果表明,多模型语音识别算法在多方言、小词汇量语音识别任务中的表现优于单模型识别器和一些常用的语音识别接口。 展开更多
关键词 多模型分类器 隐马尔可夫模型 语音识别 智能客服程序
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智能客服程序在烟草服务行业的设计初探
8
作者 姚同生 于梦吟 +3 位作者 方坤玉 孙昕 余嘉铭 谢承旺 《新潮电子》 2024年第6期82-84,共3页
客服程序在服务行业的使用已日趋成熟,而今伴随企业数字化转型,一些传统具备大经济体量的行业,如烟草服务行业,也意愿使用客服程序提升服务效率和服务质量,但出于行业性质考虑,此类客服主要用于B2B类型的零售管理或销售内勤管理。文章... 客服程序在服务行业的使用已日趋成熟,而今伴随企业数字化转型,一些传统具备大经济体量的行业,如烟草服务行业,也意愿使用客服程序提升服务效率和服务质量,但出于行业性质考虑,此类客服主要用于B2B类型的零售管理或销售内勤管理。文章分析烟草服务行业的现实需求,回顾智能客服在零售行业的发展历程,总结智能客服程序在用户体验上的关键影响因素,建议在烟草服务行业智能客服程序的设计上将语音识别作为一种输入方式,以期更好地满足功能需求并提升客户体验。 展开更多
关键词 智能客服 程序 烟草服务 设计
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基于改进YOLOv5的农业害虫检测 被引量:3
9
作者 唐小煜 向秋驰 +1 位作者 黄晓宁 张怡丰 《华南师范大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2023年第4期42-49,共8页
设计了一种改进的YOLOv5模型实现对小目标害虫识别定位并将其应用于农业虫情分析。首先对数据集中的图片进行数据增强操作,结合目标背景分析,对一半数据进行降低亮度处理以增大训练难度。为了解决目标检测模型中小目标容易随着卷积神经... 设计了一种改进的YOLOv5模型实现对小目标害虫识别定位并将其应用于农业虫情分析。首先对数据集中的图片进行数据增强操作,结合目标背景分析,对一半数据进行降低亮度处理以增大训练难度。为了解决目标检测模型中小目标容易随着卷积神经网络的加深而导致目标信息丢失的问题,提出在模型中额外增加特征提取层,以达到丰富小目标的特征信息和位置信息的目的。该模型采用一种切割图像再检测的方法,在降低模型计算量的同时提高了检测精度。最后设计了多组实验并进行对比,验证了模型的有效性,平均检测精度达92%。 展开更多
关键词 害虫防治 数据增强 小目标检测 YOLOv5
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遗传算法优化神经网络的胡杨材积预测 被引量:1
10
作者 张立欣 李文华 +2 位作者 杨翠芳 张倩 陈纪龙 《塔里木大学学报》 2023年第3期95-101,共7页
胡杨在保障绿洲农业生产等方面发挥着无可替代的积极作用,对胡杨的材积进行预测可以为塔里木河流域胡杨的经营规划提供参考。本研究抽样测量阿拉尔市部分胡杨的材积、胸径、树高和树龄等指标,随机产生63个样本作为训练集、21个样本作为... 胡杨在保障绿洲农业生产等方面发挥着无可替代的积极作用,对胡杨的材积进行预测可以为塔里木河流域胡杨的经营规划提供参考。本研究抽样测量阿拉尔市部分胡杨的材积、胸径、树高和树龄等指标,随机产生63个样本作为训练集、21个样本作为测试集,以胸径、树高和树龄作为输入自变量,分别基于多元线性回归、Box-Cox变换、BP神经网络算法和遗传优化BP神经网络算法进行建模,对输出因变量材积进行预测。4种方法预测的均方误差分别为1.5637E-04、1.1323E-05、1.6149E-04、4.9035E-06,拟合优度分别为0.9383、0.9962、0.9459、0.9984。结果表明采用遗传优化BP神经网络算法的模型预测精度最高,且具有很强的稳定性,可为胡杨材积的预测提供参考,对其他林木材积的预测也具有一定的借鉴意义。 展开更多
关键词 神经网络 材积 均方误差 拟合优度
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MaOEA/d^(2):一种基于双距离构造的高维多目标进化算法 被引量:3
11
作者 谢承旺 郭华 +1 位作者 韦伟 姜磊 《软件学报》 EI CSCD 北大核心 2023年第4期1523-1542,共20页
传统的基于Pareto支配关系的多目标进化算法(MOEA)难以有效求解高维多目标优化问题(MaOP).提出一种利用PBI效用函数的双距离构造的支配关系,且无需引入额外的参数.其次,利用双距离定义了一种多样性保持方法,该方法不仅考虑了解个体的双... 传统的基于Pareto支配关系的多目标进化算法(MOEA)难以有效求解高维多目标优化问题(MaOP).提出一种利用PBI效用函数的双距离构造的支配关系,且无需引入额外的参数.其次,利用双距离定义了一种多样性保持方法,该方法不仅考虑了解个体的双距离,而且还可以根据优化问题的目标数目自适应地调整多样性占比,以较好地平衡高维目标解群的收敛性和多样性.最后,将基于双距离构造的支配关系和多样性保持方法嵌入到NSGA-II算法框架中,设计了一种基于双距离的高维多目标进化算法MaOEA/d^(2).该算法与其他5种代表性的高维多目标进化算法一同在5-、10-、15-和20-目标的DTLZ和WFG基准测试问题上进行了IGD和HV性能测试,结果表明,Ma OEA/d^(2)算法具有较好的收敛性和多样性.由此表明,Ma OEA/d^(2)算法是一种颇具前景的高维多目标进化算法. 展开更多
关键词 进化算法 高维多目标优化问题 多样性 收敛性 高维多目标进化算法
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一种带差分进化策略的多分布进化算法 被引量:2
12
作者 徐永健 陈彧 谢承旺 《应用科学学报》 CAS CSCD 北大核心 2022年第5期727-738,共12页
结合分布估计算法的强全局收敛能力和差分进化算法的快速收敛性能,提出了一种带差分进化策略的多分布进化算法(multi-distribution evolutionary algorithm with differential evolution, MDEA_DE)。为了进一步提高算法的全局收敛性能,M... 结合分布估计算法的强全局收敛能力和差分进化算法的快速收敛性能,提出了一种带差分进化策略的多分布进化算法(multi-distribution evolutionary algorithm with differential evolution, MDEA_DE)。为了进一步提高算法的全局收敛性能,MDEA_DE采用了基于分布种群的多分布进化机制,并通过三种高斯分布模型生成具有较好多样性的高质量解种群。同时,利用搜索空间调整策略来提高高斯分布模型的精度,并执行解空间中的改进差分进化搜索以获得增强的局部开发能力。对基准测试函数的数值试验结果表明,MDEA_DE能够在全局探索和局部开发之间取得较好的平衡,能快速收敛到复杂优化问题的全局最优解。 展开更多
关键词 分布进化算法 分布估计算法 差分进化算法 高斯分布模型 搜索空间调整策略
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远程康复中穿戴式传感器的运动捕获算法设计及应用 被引量:3
13
作者 董梁 屈云 《中国医疗设备》 2021年第11期32-35,39,共5页
本文提出了一种由穿戴式MEMS传感器和移动终端组成的自由运动捕获设备,康复医生可使用这一设备以远程方式查看康复患者的日常运动状况,进行运动功能评估并做出定制化的康复训练指导。设备根据不同肢体的运动特性设计了不同的卡尔曼滤波... 本文提出了一种由穿戴式MEMS传感器和移动终端组成的自由运动捕获设备,康复医生可使用这一设备以远程方式查看康复患者的日常运动状况,进行运动功能评估并做出定制化的康复训练指导。设备根据不同肢体的运动特性设计了不同的卡尔曼滤波算法,将穿戴式传感器的量测值转化为三维空间的姿态角,在移动终端里将各个肢体的姿态角融合后以3D模型方式实时显示患者的运动状况。此设备部署在华西医院院外康复患者家中进行测试,初期实验结果证实此算法相对于光学捕获方法的平均角度差异为4.0°,平均延迟为297 ms。移动终端所显示的模型动作可实时、准确地呈现患者的运动姿态。这一设备和算法为离院康复患者在专业医生监督下进行康复训练提供了可能,为康复医生展开远程康复医疗提供了新的工具和思路。 展开更多
关键词 穿戴式传感器 卡尔曼滤波 运动捕获 康复医学 远程康复
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DAV-MOEA:一种采用动态角度向量支配关系的高维多目标进化算法 被引量:19
14
作者 谢承旺 余伟伟 +2 位作者 郭华 张伟 张琼冰 《计算机学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2022年第2期317-333,共17页
现实中不断涌现的高维多目标优化问题对传统的基于Pareto支配的多目标进化算法构成巨大挑战.一些研究者提出了若干改进的支配关系,但仍难以有效地平衡高维多目标进化算法的收敛性和多样性.提出一种动态角度向量支配关系动态地刻画进化... 现实中不断涌现的高维多目标优化问题对传统的基于Pareto支配的多目标进化算法构成巨大挑战.一些研究者提出了若干改进的支配关系,但仍难以有效地平衡高维多目标进化算法的收敛性和多样性.提出一种动态角度向量支配关系动态地刻画进化种群在高维目标空间的分布状况,以较好地在收敛性与多样性之间取得平衡;另外,提出一种改进的基于L_(p-)范式(p<1)的拥挤距离度量方法以有效地度量高维目标空间中解群的多样性.设计了一种采用动态角度向量支配关系的高维多目标进化算法DAV-MOEA,该算法利用动态角度向量支配关系增强选择压力,运用改进的基于L_(p-)范式(p<1)的拥挤距离维持解群的多样性.实验研究了动态角度向量支配关系、改进的拥挤距离方法以及DAV-MOEA算法在5-、8-和10-目标的DTLZ和WFG基准测试实例上的IGD与HV指标性能.实验结果表明,动态角度向量支配关系、改进的拥挤距离方法和DAV-MOEA算法在高维目标空间中能够获得显著较优或颇具竞争力的收敛性和多样性.由此表明所提出的支配关系、拥挤距离度量方法和DAV-MOEA算法在高维目标空间中颇具前景. 展开更多
关键词 动态角度向量支配关系 高维多目标优化 进化算法 多样性 收敛性
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无人机巡检矿区的路径规划策略 被引量:3
15
作者 宣丽萍 李峥 《黑龙江科技大学学报》 2021年第6期807-811,共5页
针对传统露天矿区人工巡检存在耗时长、巡检不全面、成本高及存在安全隐患的问题,提出了一种无人机巡检路径规划策略。根据矿区的建筑平面图提取目标单位的方位坐标,以其方位信息与巡检无人机的性能参数为巡检约束条件,建立无人机巡检... 针对传统露天矿区人工巡检存在耗时长、巡检不全面、成本高及存在安全隐患的问题,提出了一种无人机巡检路径规划策略。根据矿区的建筑平面图提取目标单位的方位坐标,以其方位信息与巡检无人机的性能参数为巡检约束条件,建立无人机巡检数学模型,通过借助轮盘赌算法,引进交叉结点操作等方式改进传统蚁群算法,设计出新的矿区巡检路径规划策略,设定3组不同的巡检时间,综合对比改进前后的算法在巡检性能上的差异。结果表明,改进后蚁群算法在5、7和10 min的巡检时间内巡检目标数更多且飞行距离更短,巡检效率更高。 展开更多
关键词 无人机 巡检 煤矿 路径规划 蚁群算法
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LSMOEA/2s:一种基于变量两阶段分组的多目标进化算法 被引量:2
16
作者 谢承旺 潘嘉敏 +1 位作者 付世炜 廖剑平 《广西科学》 CAS 北大核心 2023年第2期413-420,共8页
大规模多目标优化问题(Large-Scale Multi-objective Optimization Problem,LSMOP)固有的性质给多目标进化算法(Multi-Objective Evolutionary Algorithm,MOEA)带来挑战。目前大多数大规模多目标进化算法(Large-Scale Multi-Objective E... 大规模多目标优化问题(Large-Scale Multi-objective Optimization Problem,LSMOP)固有的性质给多目标进化算法(Multi-Objective Evolutionary Algorithm,MOEA)带来挑战。目前大多数大规模多目标进化算法(Large-Scale Multi-Objective Evolutionary Algorithm,LSMOEA)需要耗费较多的计算资源对大规模决策变量进行分组,使得用于优化问题解的计算资源相对不足,影响了算法效率和解题性能。基于此,本研究提出一种基于变量两阶段分组的多目标进化算法(Large-Scale Multi-Objective Evolutionary Algorithm adopting two-stage variable grouping,LSMOEA/2s)。新算法首先利用基于变量组的相关性检测方法快速识别独立变量,然后利用高频次随机分组方法将非独立变量划分成若干子组,最后利用MOEA/D算法优化所有的独立变量和非独立变量子组。将所提算法与当前4种代表性算法(MOEA/D、CCGDE3、RVEA、S3-CMA-ES)一同在LSMOP系列测试问题上进行反转世代距离(Inverted Generational Distance,IGD)性能测试,结果表明,LSMOEA/2s较其他算法具有显著的性能优势。 展开更多
关键词 大规模决策变量 多目标优化问题 大规模多目标进化算法 两阶段分组 收敛性 多样性
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循环神经网络在剩余使用寿命预测中的应用综述 被引量:1
17
作者 邱佩臻 吴东燃 +2 位作者 夏艺 王婧 古书怀 《现代信息科技》 2023年第24期61-66,共6页
准确的剩余使用寿命预测对于提高工业设备及复杂系统的使用价值、降低设备生命周期成本具有重要意义。循环神经网络具有时间维度上的记忆性且能够参数共享,比较适用于剩余使用寿命预测。文章基于循环神经网络对剩余使用寿命预测展开深... 准确的剩余使用寿命预测对于提高工业设备及复杂系统的使用价值、降低设备生命周期成本具有重要意义。循环神经网络具有时间维度上的记忆性且能够参数共享,比较适用于剩余使用寿命预测。文章基于循环神经网络对剩余使用寿命预测展开深入的研究,将搜集文献法分为三种:基于单一循环神经网络的预测方法,以循环神经网络为主、以其他神经网络为辅的混合网络预测方法,以及循环神经网络与其他算法相结合的预测方法。最后,文章从鲁棒性研究、泛化性研究和优化预测模型三个方面提出了下一步的研究建议。 展开更多
关键词 循环神经网络 长短时记忆网络 门控循环单位 预测性维护 剩余使用寿命
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MOEA/I_(CD):一种基于适应度指标I_(CD)的高维多目标进化算法
18
作者 谢承旺 韦伟 +1 位作者 郭华 周慧 《广西科学》 CAS 北大核心 2023年第1期196-207,共12页
已有的基于参考点(参考向量)或标量化效用函数的多目标进化算法(Multi-Objective Evolutionary Algorithm,MOEA)在求解高维多目标优化问题(Many-objective Optimization Problems,MaOPs)时存在不足。基于此,本文提出一种动态度量解个体... 已有的基于参考点(参考向量)或标量化效用函数的多目标进化算法(Multi-Objective Evolutionary Algorithm,MOEA)在求解高维多目标优化问题(Many-objective Optimization Problems,MaOPs)时存在不足。基于此,本文提出一种动态度量解个体收敛性与多样性综合性能的适应度指标(Fitness indicator considering convergence and diversity of individual adaptively,I_(CD)),该指标随进化过程的推进而自适应地调整种群个体的收敛性和多样性所占比例,即初期I_(CD)强调收敛性而后期侧重多样性,以平衡高维多目标种群的收敛性和多样性,并获得高质量的解集。进一步地,将I_(CD)嵌入NSGA-Ⅱ算法框架,设计一种基于I_(CD)的高维多目标进化算法(Many-Objective Evolutionary Algorithm Based on I_(CD),MOEA/I_(CD))。最后,将新算法与5种代表性算法一同在DTLZ和MaF系列测试问题上进行反转世代距离(Inverted Generational Distance,IGD)性能测试。实验结果表明:相比5种对比算法,MOEA/I_(CD)具有显著较优的收敛性和多样性。因此,MOEA/I_(CD)是一种颇具前景的高维多目标进化算法(Many-Objective Evolutionary Algorithm,MaDEA)。 展开更多
关键词 高维多目标优化问题 进化算法 收敛性 多样性 适应度指标
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用于转轴结构运动康复器械的便携式监控设备
19
作者 董梁 屈云 《中国医疗器械杂志》 2022年第2期147-151,共5页
介绍一种新颖小巧的运动康复器械监控设备,可安装于大多数具有转轴结构的器械上,实时监控其运转,进而获取使用者的训练状况。这一设备在已有传感器基础上开发了应用软件,实现对康复器械的配置、监控和统计计算,所提供的数据既可以帮助... 介绍一种新颖小巧的运动康复器械监控设备,可安装于大多数具有转轴结构的器械上,实时监控其运转,进而获取使用者的训练状况。这一设备在已有传感器基础上开发了应用软件,实现对康复器械的配置、监控和统计计算,所提供的数据既可以帮助康复科管理人员了解器械的使用率,也可以协助医生和治疗师分析病人使用器械进行训练的情况。此监控设备已完成了近2 000小时的实验性运行,实验结果证明其对于多种运动康复器械都具有良好的监控精度,所收集的数据对于病人运动功能评估和康复训练具有参考价值,其在使用过程中的便捷性、实时性、稳定性等也获得了康复医生和治疗师的认可。此设备有望作为一个新的工具推进为数字化康复医疗的开展。 展开更多
关键词 康复医学 运动康复器械 MEMS传感器 监控设备
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基于微信小程序的高校体育互动平台设计与实现 被引量:1
20
作者 李健斌 邓淳铭 +2 位作者 卜奕宁 曾琳懿 侯思晴 《计算机科学与应用》 2023年第12期2536-2550,共15页
在当前移动互联网技术广泛渗透各行业的背景下,高校体育教育面临着新的发展机遇和挑战。本研究以满足学生多样化体育需求、促进高校体育信息化管理为目标,探索了利用微信小程序等现代技术的体育互动平台设计与实施。通过深入文献回顾和... 在当前移动互联网技术广泛渗透各行业的背景下,高校体育教育面临着新的发展机遇和挑战。本研究以满足学生多样化体育需求、促进高校体育信息化管理为目标,探索了利用微信小程序等现代技术的体育互动平台设计与实施。通过深入文献回顾和定性、定量研究方法,全面了解了高校学生的体育需求及现有技术解决方案。在微信小程序技术支持下,设计了功能全面、用户友好、安全性高的平台,并多次迭代优化。实际应用和评估显示,该平台为学生提供了信息发布、活动报名、成绩查询和互动交流等综合体育活动管理服务。数据分析表明,相较传统管理方式,平台显著提升了学生体育活动参与度,增强了锻炼意识,同时为教育工作者提供了高效便捷的管理工具。基于微信小程序的高校体育互动平台为体育教育带来新的研究方向和实践机遇,不仅满足学生需求,还为教育工作者提供了灵活、有效的管理工具。建议高校体育部门深入合作,结合国家政策推广完善该平台,提供培训和技术支持,确保其广泛应用和推广。 展开更多
关键词 智慧体育校园 微信小程序 体育互动平台
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