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瓦斯涌出是煤炭行业井下作业中一个极具挑战性的危险因素。为深入研究瓦斯涌出量的变化规律,并提高预测的准确性,研究人员结合了灰色理论与BP神经网络,构建了一种灰色—BP神经网络系统,用于矿井瓦斯涌出量的预
在传统蚁群算法基础上,采用随机选择和惯性保持相结合的方式搜寻节点,在获得不同路径的同时提高算法收敛速度。从已获得的路径两端沿惯性方向逼近优化,将无障碍中间节点剔除,减少机器人在最短路径上转弯次数的同时
传统的密度聚类算法不能识别并聚类多个不同密度的簇。对此提出了变密度聚类算法VDBSCAN,针对密度不稳定的数据集,可有效识别并同时聚类不同密度的簇,避免合并和遗漏。VDBSCAN算法的基本思想是:根据
提出了一种在Web服务组合中基于QoS的改进型遗传算法。该算法通过计算个体间服务质量的海明距离提高了服务组合的质量;通过指定用户总时间限制和实施优良解保留策略解决了算法运行时间对服务质量的影响问题。实
针对量子遗传算法在函数优化中易陷入局部最优和早熟收敛等缺点,采用云模型对其进行改进,采用量子种群基因云对种群进化进行定性控制,采用基于云模型的量子旋转门自适应调整策略进行更新操作,使算法在定性知识的指
DV-distance是一种基于多跳机制的定位算法,其相邻节点间的距离通过RSSI测距技术实际测量得到。为了减少RSSI测距误差对定位精度的影响,首先对RSSI测距误差进行修正,再对已有的信标节点间计
基于瞬时功率理论的改进型谐波检测方法的研究,霍亮亮,,基于瞬时功率理论的谐波检测方法由于锁相环和低通滤波器的存在,给检测环节带来了一定的延时,使得谐波电流的检测存在一定的误差
应用BP神经网络的理论和方法,结合贵州某矿山的实际情况,建立了基于BP神经网络的煤与瓦斯突出危险性预测的数学模型,通过数学软件matlab 7.0对煤层的突出危险程度进行了预测。结果显示,煤与瓦斯突出
经典移动曲面滤波算法可以对多种地形取得较好的滤波效果,但是该算法取格网内最低点作为地面点时仍存在粗差问题。基于此,提出一种置信区间检验方法,利用残差、均方根误差和置信概率作为参考值,选择最佳的初始种子
基于SOC技术的模块化设计要求各功能模块尽可能小地占用电路资源,以满足芯片系统对资源使用和面积的控制。对于OSD功能模块而言,存储器资源为主要开销。因此,减少存储器资源的使用对降低OSD模块电路资源需
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