更新日期: 2025-02-17

人工神经网络技术在系统流量异常检测模块中的应用

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人工神经网络技术在系统流量异常检测模块中的应用 4.5

介绍人工神经网络技术,建立了人工神经网络的典型模型。应用BP算法的泛化功能,将输入输出样本进行训练,不断学习调整网络权值,使网络实现给定的输入输出映射关系,以达到检测流量异常的目的。

人工神经网络技术在桥梁检测评估中的应用

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对现有桥梁的评估方法作了简要介绍,重点讨论了常用的bp人工神经网络模型,并将bp模型应用到桥梁结构检测评估中,指出人工神经网络在桥梁结构的检测评估方面一定有很好的发展前景。

人工神经网络技术在电力系统中的应用

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电力系统是由发电、输电、变电、配电和用电等多个部分组成的复杂的非线性动态系统。应用传统方法分析电力系统常常存在诸多缺陷,而人工神经网络技术由于具有不可替代的优势,文中介绍了人工神经网络在电力系统故障诊断、智能控制、继电保护、优化运算以及负荷预测等方面的应用情况。

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人工神经网络技术在深基坑信息化施工中的应用

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人工神经网络技术在深基坑信息化施工中的应用 4.6

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人工神经网络在空调系统中的应用

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人工神经网络在空调系统中的应用 4.6

简要介绍了人工神经网络的结构及特点,并且详细论述了神经网络在中央空调水系统、风系统、制冷系统、负荷预测、系统的仿真设计和建筑运行能耗评价等方面的应用概况,指出了神经网络在空调领域今后的发展方向.

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基于人工神经网络技术的光电信息检测研究 4.6

本文分析了引起光电检测系统非线性误差的因素。在基于光电二极管的光照度检测实验中,应用rbf人工神经网络对光信号和电信号进行非线性误差补偿,实现了在不同环境温度下,光信号与电信号的线性转换,有效地提高光照度检测的检测精度。

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基于GA改进BP神经网络网络异常检测方法

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基于GA改进BP神经网络网络异常检测方法 4.7

考虑到常规bp神经网络算法容易陷入局部最优解,所建立的网络遗传流量检测模型检测效率低,准确率不高等问题,提出一种改进型ga优化bp神经网络算法,并使用其建立网络遗传流量检测模型。常规遗传算法在搜索过程中,往往会由于出现影响生产适应度高的个体而对遗传算法搜索过程产生影响的现象发生,因此需要对常规遗传算法进行改进。使用的方法是通过混合编码方式进行改进,同时对交叉算子、变异算子、交叉概率以及变异概率等参数进行优化修正。使用kddcup99数据库中的网络异常流量数据进行实验研究,研究结果表明,所提出方法的检测性能要明显优于常规算法,其对bp神经网络的结构、权值以及阈值进行同步优化,避免了盲目选择bp神经网络结构参数带来的问题,避免了常规bp神经网络容易陷入局部最优解的问题。

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人工神经网络模型在水土流失中的应用

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人工神经网络模型在水土流失中的应用 4.7

长期以来,由于水土流失引发的生态环境问题受到各界人士的十分关注。我国大部分地区降水集中,生态破坏导致水土流失严重。利用bp网络模型对水土流失程度进行检测和分析是当前学科领域的一个热门话题。

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针对建筑物成新度评估中存在的问题,利用人工神经网络理论,建立了建筑物成新度评估的人工神经网络模型,从而为其准确评估提供了科学的依据.

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人工神经网络在基坑变形性状研究中的应用——基坑工程不仅要保证维护结构本身的安全,而且要保证周围建(构)筑物的安全和正常使用。开展基坑工程变形性状研究具有重要意义。影响基坑变形的因素很复杂,传统的计算方法已无法准确预测基坑的变形。人工神经网络(an...

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人工神经网络在预测软基沉降中的应用研究——依据影响软土路基沉降的因素选取参数建立了bp神经网络预测最终沉降量模型,利用已建高速公路沉降数据,进行了软土地基最终沉降量的预测,取得了较为理想的效果。证明神经网络法能避免传统方法计算过程中各种人为因素...

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采用热压成型的方法制备掺杂粉煤灰、以无机纤维为增强体的摩擦材料,并测试其磨损性能。选用bp神经网络建模,以摩擦材料配方、制备工艺、测试条件为输入变量,以材料的磨损率为输出变量,采用l-m算法对网络进行训练。结果表明,模型可以对材料磨损性能进行有效的预测,可用于配方及制备工艺的优化。

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人工神经网络在安全科学中的应用综述 4.4

人工神经网络(ann)是一种动态信息处理系统,它具有联想记忆、自组织、自适应、自学习和容错性等特性。人工神经网络可实现对危险源的动态分级;可解决安全综合评价中的不确定性、模糊性和动态复杂性、指标多、数据多等难题;在安全预测方面,可进行煤与瓦斯突出预测、煤矿瓦斯涌出量预测、煤层自燃预测、交通事故预测等。讨论了其在安全科学中的应用现状及存在问题,并对未来研究方向进行了展望。

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简述传统的结构近似重分析技术的缺点与不足,介绍bp网络的原理、算法,利用bp网络能够实现从n维设计空间到m维任意非线形映射的特点,通过不同设计变量的训练样本集对bp网络进行训练,然后输出拟合值。经过分析,证明在结构近似重分析中,采用bp神经网络能很好地实现从设计变量到结构响应之间的映射。

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土壤含盐量的预测对合理配置水资源,防治土壤次生盐碱化等具有重要的指导意义。在阐述bp人工神经网络原理的基础上,针对影响土壤含盐量的主要因素,建立了多因子土壤含盐量的3层bp网络模型,以土壤含水率、地下水矿化度、地下水ph值、地下水埋深、相对湿度、降雨量、蒸发量作为模型输入参数,土壤含盐量作为模型输出,对土壤含盐量进行了预测。结果表明,bp神经网络模型预测土壤含盐量的最大误差为8.78%,平均误差为5.99%,模型具有较高的预测精度。

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杨俊

职位:给排水工程

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

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