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小样本条件下车削加工工艺碳排放多目标预测研究
1
作者 杨历夏 王宇钢 +2 位作者 唐祎晖 张阴硕 穆俊珍 《机床与液压》 北大核心 2025年第1期73-79,共7页
针对低碳耗的车削加工工艺数据采集困难以及因数据样本不足造成预测精度不高的问题,提出一种小样本条件下的车削加工工艺碳排放多目标预测方法。通过中心复合实验设计确定样本数量,在保留工艺有效信息的同时减少所需实验数据。基于反向... 针对低碳耗的车削加工工艺数据采集困难以及因数据样本不足造成预测精度不高的问题,提出一种小样本条件下的车削加工工艺碳排放多目标预测方法。通过中心复合实验设计确定样本数量,在保留工艺有效信息的同时减少所需实验数据。基于反向传播神经网络构建以碳排放和加工时间为目标的预测模型,并通过改进麻雀搜索算法对反向传播神经网络的参数寻优,最终得到加工工艺多目标预测模型。最后,通过加工实验验证在小样本条件下该方法的有效性。结果表明:基于ASSA-BP的模型能以较高精度预测车削加工工艺的碳排放量和加工时间;与传统BP神经网络方法相比,文中方法的碳排放量和加工时间的预测精度均得到有效提升。 展开更多
关键词 小样本条件 车削加工工艺 碳排放多目标预测 反向传播神经网络 改进麻雀搜索算法
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基于人工神经网络的建筑多目标预测模型 被引量:30
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作者 喻伟 李百战 +1 位作者 杨明宇 杜秀媛 《中南大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2012年第12期4949-4955,共7页
为得出一种能快够速且准确预测建筑能耗和室内热舒适状况的方法,提出应用人工神经网络来预测建筑能耗和室内热舒适状况的方法,并通过遗传优化算法对神经网络的连接权进行优化;其次,对影响建筑能耗和室内热舒适状况的主要因素进行分析,... 为得出一种能快够速且准确预测建筑能耗和室内热舒适状况的方法,提出应用人工神经网络来预测建筑能耗和室内热舒适状况的方法,并通过遗传优化算法对神经网络的连接权进行优化;其次,对影响建筑能耗和室内热舒适状况的主要因素进行分析,并针对这些主要因素建立基于GA-BP网络的建筑能耗和室内热舒适状况的预测模型;结合EnergyPlus模型计算所得出的144组样本数据,训练和测试所建立的住宅建筑能耗和室内热舒适状况的GA-BP网络模型,测试结果表明该模型有较高的预测精度。该预测方法的建立使建筑师在设计阶段能够简单且准确地获得设计建筑的能耗和室内舒适状况,从而使设计向着有利于建筑节能和改善室内热环境的方向发展。 展开更多
关键词 建筑能耗 热舒适 多目标预测模型 GA-BP人工神经网络 住宅建筑
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基于T-S模糊模型的燃气轮机系统负荷跟踪多目标预测控制 被引量:6
3
作者 侯国莲 戴晓燕 +2 位作者 弓林娟 徐海鑫 张建华 《中国电力》 CSCD 北大核心 2020年第11期212-219,226,共9页
传统控制策略主要解决燃气轮机系统负荷跟踪问题,缺乏对经济性能的考虑。设计了基于T-S模糊模型的多目标预测控制器以同步提高系统跟踪性能和经济性能。首先,针对燃气轮机系统强非线性特性,选用T-S模糊模型增量结构,选取某联合循环机组... 传统控制策略主要解决燃气轮机系统负荷跟踪问题,缺乏对经济性能的考虑。设计了基于T-S模糊模型的多目标预测控制器以同步提高系统跟踪性能和经济性能。首先,针对燃气轮机系统强非线性特性,选用T-S模糊模型增量结构,选取某联合循环机组历史数据进行模型辨识,所得模型能够根据运行工况实时更新模型参数,避免了模型失配问题。然后,基于此模型设计多目标预测控制器,定义负荷跟踪指标和经济性能指标,并对指标进行加权构成多目标代价函数。在多目标优化问题求解中,使用同步传热搜索算法优化代价函数获得控制量,提高控制系统快速性。仿真实验及评价指标结果表明,该多目标预测控制策略能够有效提高系统跟踪性能和经济性能。 展开更多
关键词 燃气轮机 多目标预测控制 T-S模糊模型 系统辨识 同步传热搜索
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物流系统的多目标预测 被引量:2
4
作者 云俊 王少梅 《武汉理工大学学报(社会科学版)》 2001年第3期243-245,共3页
物流系统是一个开放的复杂性系统 ,也是集多项功能为一体的综合性系统。物流系统的战略规划必须以科学的预测结果为基础。该文根据物流企业的特点 ,阐述了物流系统预测的新思路及方法——多目标预测 ,并以深圳机场作航空物流园区的市场... 物流系统是一个开放的复杂性系统 ,也是集多项功能为一体的综合性系统。物流系统的战略规划必须以科学的预测结果为基础。该文根据物流企业的特点 ,阐述了物流系统预测的新思路及方法——多目标预测 ,并以深圳机场作航空物流园区的市场调研及预测项目为例 。 展开更多
关键词 物流系统 多目标预测 战略规划 物流企业 应用
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基于满意优化的模糊多目标预测控制算法研究 被引量:4
5
作者 冯晓云 赵冬梅 李治 《西南交通大学学报》 EI CSCD 北大核心 2002年第1期99-102,共4页
提出了以满意优化取代传统的最优控制对模糊预测控制中的性能指标进行优化的方法。以模糊多目标单步预测模型为例 ,给出了系统对某一控制目标的满意优化控制算法 。
关键词 模糊决策 满意解 模糊预测控制 模糊推理 性能指标 模糊多目标单频预测模型
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基于AdaBoost回归树的多目标预测算法 被引量:8
6
作者 张晶 《计算机与现代化》 2017年第9期89-95,105,共8页
预测问题通常涉及相同的输入变量同时预测多个目标变量。当目标变量为二进制时,预测任务被称为多标签分类;当目标变量为实值时,预测任务称为多目标预测。本文提出2种新的多目标回归方法:多目标堆叠(Multi-Target Stacking,MTS)和集成回... 预测问题通常涉及相同的输入变量同时预测多个目标变量。当目标变量为二进制时,预测任务被称为多标签分类;当目标变量为实值时,预测任务称为多目标预测。本文提出2种新的多目标回归方法:多目标堆叠(Multi-Target Stacking,MTS)和集成回归链(Ensemble of Regressor Chains,ERC)。灵感来自2种流行的多标签分类方法。MTS和ERC在第一阶段的训练,都将采用基于回归树Ada Boost算法(ART)建立的单目标预测(Single-Target Prediction)模型作为基准方法;在第二阶段的训练,MTS和ERC都通过额外加入第一阶段的目标预测值作为输入变量来扩展第二阶段的输入变量空间,以此建立多目标预测模型。这2种方法都利用目标变量之间的关系,不同的是,ERC除了考虑目标的依赖性关系外还考虑了目标的顺序问题。此外,总结了MTS和ERC这2种方法的缺点,并且对算法进行修改,提出了相应的改进版本MTS Corrected(MTSC)和ERC Corrected(ERCC)。实验结果表明,修改后的回归链ART-ERCC算法在多目标预测问题中表现最好。 展开更多
关键词 多目标预测 多标签分类 目标预测 回归链 堆叠泛化
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多目标组合运输物流量预测建模算法 被引量:4
7
作者 徐向阳 王书翰 +1 位作者 汤鹏翔 石刚 《北京航空航天大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2006年第10期1209-1214,共6页
提出了一种新的多目标组合运输物流量预测建模算法.以时间、领域、影响以及组合运输为基准,运用系统工程理论思想设计出一种四维的物流量影响因素模型,并运用结构方程模型对所建模型做了优化,提取出组合运输物流量的核心影响因素.在改... 提出了一种新的多目标组合运输物流量预测建模算法.以时间、领域、影响以及组合运输为基准,运用系统工程理论思想设计出一种四维的物流量影响因素模型,并运用结构方程模型对所建模型做了优化,提取出组合运输物流量的核心影响因素.在改进的神经网络算法的基础上结合遗传算法,提出了一种结合遗传算法的改进的神经网络新算法,弥补了改进的神经网络算法上的缺陷,在多目标组合运输物流量预测的实例应用中,该算法不仅有很高的预测精度,而且具有收敛速度快、运行稳定的特点. 展开更多
关键词 多目标预测 组合运输物流量 结构方程模型 遗传算法 神经网络
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基于多目标随机森林的煤层厚度同步预测方法 被引量:4
8
作者 刘晓明 王新 徐慧 《计算机工程与设计》 北大核心 2021年第4期1116-1121,共6页
为准确可靠预测煤层厚度和构造煤厚度,以淮北矿业股份有限公司芦岭煤矿Ⅱ六采区8煤层作为研究区域,提出一种基于多目标随机森林(MTRF)方法的煤层厚度和构造煤厚度预测模型,并将预测结果与单目标预测(ART)和BP神经网络方法对比。利用粒... 为准确可靠预测煤层厚度和构造煤厚度,以淮北矿业股份有限公司芦岭煤矿Ⅱ六采区8煤层作为研究区域,提出一种基于多目标随机森林(MTRF)方法的煤层厚度和构造煤厚度预测模型,并将预测结果与单目标预测(ART)和BP神经网络方法对比。利用粒子群算法结合遗传算法的混合优化算法对随机森林模型和单目标预测模型中的参数进行优化,分别建立参数优化的GAPSO-RF和GAPSO-ART模型。通过实例验证所提方法相比对比方法具有更好的泛化性和稳定性。 展开更多
关键词 多目标预测 随机森林 粒子群 遗传算法 厚度预测
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二次指数平滑多目标组合模型电力负荷预测 被引量:7
9
作者 吴迪 马文莉 杨利君 《计算机工程与设计》 北大核心 2023年第8期2541-2547,共7页
为提高短期电力负荷预测精度,提出一种二次指数平滑多目标组合模型ES-BiLSTM-LSTM预测方法。通过获取负荷目标预测值和残差目标预测值,实现多目标负荷预测;利用Pearson相关系数,选取与电力负荷相关性较高的影响因素;采用双向长短期记忆... 为提高短期电力负荷预测精度,提出一种二次指数平滑多目标组合模型ES-BiLSTM-LSTM预测方法。通过获取负荷目标预测值和残差目标预测值,实现多目标负荷预测;利用Pearson相关系数,选取与电力负荷相关性较高的影响因素;采用双向长短期记忆神经网络(BiLSTM)和长短期记忆神经网络(LSTM)串行学习负荷数据的时序性特征和周期性特征;利用二次指数平滑法平滑处理负荷数据,获得残差项,通过LSTM模型训练和迭代,提取残差数据的波动性特征;将负荷预测值与残差预测值融合得到修正预测值。实验结果表明,该方法在MAE、MSE和RMSE上,对比3种负荷预测模型均有提升。 展开更多
关键词 短期电力负荷 多目标预测 组合模型 长短期记忆神经网络 二次指数平滑 皮尔逊相关系数 残差项
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基于航迹匹配与SSA-GRU的多目标轨迹预测
10
作者 周同乐 《航空电子技术》 2024年第2期40-47,共8页
针对空战环境下多目标轨迹预测问题,提出了基于航迹匹配与麻雀搜索算法(SSA:Sparrow Search Algorithm)-门控循环单元(GRU:Gate Recurrent Unit)的多目标轨迹预测方法。首先基于归属未知的多目标航迹点时序数据,采用基于密度的带噪声空... 针对空战环境下多目标轨迹预测问题,提出了基于航迹匹配与麻雀搜索算法(SSA:Sparrow Search Algorithm)-门控循环单元(GRU:Gate Recurrent Unit)的多目标轨迹预测方法。首先基于归属未知的多目标航迹点时序数据,采用基于密度的带噪声空间聚类算法(DBSCAN:Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise)实现在目标个数未知的情况下多目标-航迹匹配;在此基础上,构建目标轨迹预测GRU模型,并采用SSA对GRU网络参数进行优化,确定最优神经元个数,提升轨迹预测模型性能。仿真结果表明,基于航迹匹配与SSA-GRU的多目标轨迹预测方法能够有效识别匹配多个目标航迹,并实现各目标轨迹预测。 展开更多
关键词 目标-航迹匹配 DBSCAN GRU 麻雀搜索算法 多目标轨迹预测
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一种多目标模糊组合预测法 被引量:1
11
作者 李引珍 盖宇仙 《铁道学报》 EI CAS CSCD 北大核心 1993年第3期122-125,共4页
在300多种预测方法中,组合预测的理论和方法,尤为预测学界所瞩目,其理论仍在发展之中。本文在文献[5]的基础上,进一步提出了多目标模糊组合预测法,并对该方法进行了理论探讨。
关键词 多目标预测 模糊组合预测
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多目标矿产预测评价及其研究意义 被引量:8
12
作者 张寿庭 赵鹏大 +1 位作者 陈建平 徐旃章 《成都理工大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2003年第5期441-446,共6页
以矿产系统勘查为目的,提出了"多目标矿产预测评价"新理念。根据矿产勘查不同阶段和不同比例尺的任务要求,将多目标矿产预测评价分为:成矿区带、矿区(带)、矿田、矿床和矿体共五个尺度。较系统地探讨了不同尺度下多目标矿产... 以矿产系统勘查为目的,提出了"多目标矿产预测评价"新理念。根据矿产勘查不同阶段和不同比例尺的任务要求,将多目标矿产预测评价分为:成矿区带、矿区(带)、矿田、矿床和矿体共五个尺度。较系统地探讨了不同尺度下多目标矿产预测评价的基本特征、目的任务与研究内容。在"求异"和"创新"思维指导下,把地质异常、成矿多样性及成矿谱系的联合分析研究作为矿产预测评价的切入点,初步构建了从求异到求序的"三联式"多目标矿产预测评价的理论框架与方法基础,并进一步探讨了多目标矿产预测评价中"综合预测、系统勘查、优化评价"基本准则的深刻内涵。 展开更多
关键词 矿产系统勘查 多目标矿产预测评价 “三联式”成矿预测
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区域多目标矿产预测评价理论与实践探讨——以滇西北地区喜马拉雅期富碱斑岩相关矿产为例 被引量:2
13
作者 张寿庭 赵鹏大 +2 位作者 夏庆霖 孙华山 李满根 《地学前缘》 EI CAS CSCD 北大核心 2007年第5期104-115,共12页
以矿产系统勘查为目的,提出了"多目标矿产预测评价"新理念,根据矿产勘查不同阶段、不同比例尺的任务要求,划分出成矿区(带)、矿区(带)、矿田、矿床和矿体5类多目标矿产预测评价。前三者统称为区域多目标矿产预测评价。以滇西... 以矿产系统勘查为目的,提出了"多目标矿产预测评价"新理念,根据矿产勘查不同阶段、不同比例尺的任务要求,划分出成矿区(带)、矿区(带)、矿田、矿床和矿体5类多目标矿产预测评价。前三者统称为区域多目标矿产预测评价。以滇西北地区喜马拉雅期富碱斑岩相关矿产预测评价为例,在"三联式"成矿预测理论指导下,较系统地开展了区域多目标矿产预测评价的理论探索与方法实践。研究认为,在区域多目标矿产预测评价中的关键问题是致矿地质异常解析、成矿多样性及其与地质多样性的关联分析、成矿谱系建立以及多目标矿产(矿床)定量预测评价模型研究。 展开更多
关键词 区域多目标矿产预测评价 地质异常 成矿多样性 矿床谱系 “三联式”成矿预测
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基于预测精度的多目标组合预测优化模型研究 被引量:5
14
作者 陈华友 《大学数学》 2003年第2期1-7,共7页
考虑了组合预测精度的数学期望和预测精度的标准差这两个指标 ,建立了多目标规划组合预测最优化模型 ,并给出其数学规划的解法 .最后进行实例分析 ,结果令人满意 .
关键词 预测精度 多目标组合预测 优化模型 加权平均系数 近似求解法 数学期望 标准差
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权重系数自适应调整的混合储能系统多目标模型预测控制 被引量:24
15
作者 林泓涛 姜久春 +3 位作者 贾志东 程龙 齐洪峰 韦绍远 《中国电机工程学报》 EI CSCD 北大核心 2018年第18期5538-5547,共10页
针对锂离子电池–超级电容车载储能系统在轨道交通领域的应用,以降低系统能耗、保证储能元件稳定运行为目标,提出一种多目标模型预测控制策略,包括系统损耗、超级电容电压、电池电流波动与电池内阻变化。针对多目标函数权重系数的设计,... 针对锂离子电池–超级电容车载储能系统在轨道交通领域的应用,以降低系统能耗、保证储能元件稳定运行为目标,提出一种多目标模型预测控制策略,包括系统损耗、超级电容电压、电池电流波动与电池内阻变化。针对多目标函数权重系数的设计,提出模糊控制–粒子群寻优两级优化方案。为提升控制策略的实用性,提出根据行车距离查询离线数据的方法。仿真结果表明,所提控制策略可行有效,能量利用效率高。 展开更多
关键词 轨道交通 混合储能 多目标模型预测控制 两级优化 参数自适应调整
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基于多目标模型预测控制的ANPC并网逆变器 被引量:1
16
作者 吴强 林道鸿 +1 位作者 陈川刚 王国驹 《电力电子技术》 CSCD 北大核心 2021年第7期93-97,共5页
三电平有源中点箝位(ANPC)并网逆变器能够平衡器件功率损耗,有效提高输出电能质量和效率。以三电平ANPC并网逆变器为研究对象,提出了一种多目标优化模型预测控制(MOO-MPC)算法,通过消除三电平输出可能产生多电平跳变的开关状态,可以减... 三电平有源中点箝位(ANPC)并网逆变器能够平衡器件功率损耗,有效提高输出电能质量和效率。以三电平ANPC并网逆变器为研究对象,提出了一种多目标优化模型预测控制(MOO-MPC)算法,通过消除三电平输出可能产生多电平跳变的开关状态,可以减少模型的滚动优化次数。通过器件的开关动作损耗线性拟合,实时计算出各开关器件的功率损耗,并在目标成本函数中令不平衡损耗最小化。最后,通过算例分析验证了该控制方法的正确性和有效性。 展开更多
关键词 逆变器 三电平有源中点箝位 多目标最优模型预测控制
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基于AR与DNN联合模型的地理传感器时间序列预测 被引量:2
17
作者 董红斌 韩爽 付强 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2023年第11期41-48,共8页
地理传感器时间序列具有复杂动态的语义时空相关性和地理时空相关性。尽管已经开发了各种深度学习模型用于时间序列预测,但很少有模型能专注于捕捉地理传感器时间序列内的多类型时空相关性。此外,同时预测多个传感器在未来某一时间步的... 地理传感器时间序列具有复杂动态的语义时空相关性和地理时空相关性。尽管已经开发了各种深度学习模型用于时间序列预测,但很少有模型能专注于捕捉地理传感器时间序列内的多类型时空相关性。此外,同时预测多个传感器在未来某一时间步的值非常具有挑战性。为了解决上述问题,提出了一种自回归模型与深度神经网络的联合模型(Joint model of Autoregression and Deep Neural Network,J-ARDNN),用于处理地理传感器时间序列的多目标预测任务。在该模型中,空间模块用于捕捉不同序列间多类型空间的相关性,时间模块采用时间卷积网络来提取单个序列内的时间依赖关系。此外,还引入自回归模型来提高预测模型的鲁棒性。为了验证J-ARDNN模型的有效性和优越性,在不同领域的真实时间序列数据集上进行了充分的实验,结果表明,J-ARDNN模型的预测性能优于对比方法。 展开更多
关键词 地理传感器时间序列 多目标预测 时空相关性 自回归模型 深度神经网络
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基于GIS的单元簇遗传建模及其在区域矿产预测中的应用 被引量:3
18
作者 张振飞 高凤亮 +1 位作者 马智民 姬金生 《西安工程学院学报》 2001年第3期15-19,25,共6页
论述一种GIS支持下的基于“单元簇”概念和遗传建模的多源地学信息综合分析方法及在多目标矿产预测中的应用。在以往矿产定量预测中 ,根据随机抽样思想进行单元划分 ,对空间信息利用不够充分。用单元的空间组合 (“单元簇”)代替单元作... 论述一种GIS支持下的基于“单元簇”概念和遗传建模的多源地学信息综合分析方法及在多目标矿产预测中的应用。在以往矿产定量预测中 ,根据随机抽样思想进行单元划分 ,对空间信息利用不够充分。用单元的空间组合 (“单元簇”)代替单元作为定量类比的基本单位 ,从而能较好实现地质变量值及其所反映的局部地质空间结构的定量类比 ;将单元作为GIS区图元 ,利用GIS空间分析功能实现对单元及单元簇的管理和操作 ;以已知样品判对率最大为适应值计算准则 ,用遗传算法建立线性判别函数 ,可快速有效地实现多目标矿产定位预测。 展开更多
关键词 矿产预测 多目标预测 单元簇 遗传算法 GIS 新疆 地理信息系统
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汽车自适应巡航跟车多目标鲁棒控制算法设计 被引量:19
19
作者 吴光强 郭晓晓 张亮修 《哈尔滨工业大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2016年第1期80-86,共7页
为满足自适应巡航系统跟车模式下的舒适性需求并且兼顾车辆安全性,基于模型预测控制原理提出一种多目标鲁棒跟车控制算法.建立考虑前车加速度干扰的自适应巡航系统车间纵向运动学模型,该模型可全面反映系统的动态演化规律,提高模型的精... 为满足自适应巡航系统跟车模式下的舒适性需求并且兼顾车辆安全性,基于模型预测控制原理提出一种多目标鲁棒跟车控制算法.建立考虑前车加速度干扰的自适应巡航系统车间纵向运动学模型,该模型可全面反映系统的动态演化规律,提高模型的精度和可靠性;针对自适应巡航系统需求进行目标分析,设计一种考虑舒适性和安全性的多目标模型预测控制算法;针对模型预测控制算法鲁棒性较差的问题,引入修正项反馈,提高控制系统鲁棒性,采用向量约束管理法解决模型预测控制算法硬约束造成的控制系统无优化解问题.仿真结果表明:该算法使跟车时车辆加速度及冲击度保持在舒适性范围,同时车间距始终大于最小安全距离,兼顾了舒适性和安全性要求,实现了自适应巡航控制系统跟车目的. 展开更多
关键词 半自动驾驶汽车 自适应巡航控制 车间纵向运动学模型 多目标模型预测控制 向量约束管理法
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面向船舶智能航行的多目标轨迹预测算法
20
作者 徐海祥 卢烨彬 +1 位作者 冯辉 周志杰 《华中科技大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第10期54-59,共6页
针对目前预测算法中船舶轨迹样本分布不均衡、群体交互关系利用率低及预测结果不符合船舶运动学特性等问题,提出了一种基于稀疏图卷积网络(S-GCN)的多目标轨迹预测算法.首先,设计了可学习的非概率采样网络(NPSN)以生成分布均衡的轨迹样... 针对目前预测算法中船舶轨迹样本分布不均衡、群体交互关系利用率低及预测结果不符合船舶运动学特性等问题,提出了一种基于稀疏图卷积网络(S-GCN)的多目标轨迹预测算法.首先,设计了可学习的非概率采样网络(NPSN)以生成分布均衡的轨迹样本;其次,基于船舶个体与群体的关系提出了船舶集群表示方法以推断符合海事规则的多目标交互方式;最后,采用交互式多模型(IMM)状态估计算法对预测轨迹进行了滤波修正以满足船舶运动学机理.实验结果表明:所提出的算法性能有了较大提升,平均位移误差(ADE)和终点位移误差(FDE)分别为17.06 m和29.49 m,优于S-GCN和其他现有的常用预测算法. 展开更多
关键词 智能船舶 多目标轨迹预测 稀疏图卷积网络 非概率采样网络 集群表示 滤波修正
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