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数据缺失条件下基于启发式构元的多元回归分析方法 被引量:4
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作者 张希翔 李陶深 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2012年第8期2202-2204,2274,共4页
传统的多元回归分析方法可以对缺失数据进行预测填补,但它在构造回归方程时存在自变量形式较为固定、单一等不足。为此,提出一种基于启发式构元的多元回归分析方法,通过贪婪算法找出现有变量的优化组合形式,选取若干新构变量进行回归分... 传统的多元回归分析方法可以对缺失数据进行预测填补,但它在构造回归方程时存在自变量形式较为固定、单一等不足。为此,提出一种基于启发式构元的多元回归分析方法,通过贪婪算法找出现有变量的优化组合形式,选取若干新构变量进行回归分析,从而得到更好的拟合优度。通过对案例中小麦茎秆机械强度缺失数据信息进行仿真计算和评估,证实了方法的有效性。算例结果表明该方法运用在缺失数据预测中拥有较好的精准性。 展开更多
关键词 数据缺失 贪婪算法 多元回归分析 相关系数 拟合度
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基于分类回归树算法的在线静态电压稳定裕度评估 被引量:14
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作者 丁长新 张沛 +2 位作者 孟祥飞 李伟杰 王雨薇 《电力系统及其自动化学报》 CSCD 北大核心 2020年第1期93-100,共8页
随着电力负荷的不断增加,电压稳定问题日益凸显;为防止电压失稳,电网运行人员迫切需要了解电网当前的运行状态。提出运用分类回归树算法构建决策树模型,对静态电压稳定裕度进行在线评估。首先根据PV曲线分析和电压稳定裕度计算获得决策... 随着电力负荷的不断增加,电压稳定问题日益凸显;为防止电压失稳,电网运行人员迫切需要了解电网当前的运行状态。提出运用分类回归树算法构建决策树模型,对静态电压稳定裕度进行在线评估。首先根据PV曲线分析和电压稳定裕度计算获得决策树训练样本集;然后通过模态分析和相关系数分析降低属性集的维度,确定训练决策树的输入属性;最后利用离线数据,运用决策树分类回归树算法训练出在线电压稳定裕度的评估规则。以某省实际电网为例对所提方法进行验证,其决策规则具有较高的准确性,能够实时地评估电网运行状态。 展开更多
关键词 电压稳定 分类回归算法 数据挖掘 模态分析 相关系数
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基于非线性回归的自适应特征提取算法
3
作者 张晓东 陈锋 《阜阳师范学院学报(自然科学版)》 2004年第2期20-22,共3页
分析了针对相似图像的几种特征提取方法的特点及局限性,提出了一种新的基于非线性回归原理的印章自适应特征提取算法.针对一组相似印章样本,通过相关分析和显著性检验,确定特征的优化选取,并给出了相应的算法。
关键词 非线性回归 自适应特征提取算法 相关分析 显著性检验 图像特征 面向对象
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基于袋装回归树的高铁车体振动耦合因素分析及建模研究 被引量:5
4
作者 徐蔚 彭乐乐 +1 位作者 钟倩文 郑树彬 《铁道标准设计》 北大核心 2020年第8期15-19,26,共6页
高铁车体振动状态是列车运行安全性和乘坐舒适性的重要指标,且影响参数较多,如何利用小样本数据准确获取车体振动参数是目前需要解决的一个难题。结合Pearson和Spearman两种相关性算法,计算高铁车体3个方向的振动加速度与测量参数之间... 高铁车体振动状态是列车运行安全性和乘坐舒适性的重要指标,且影响参数较多,如何利用小样本数据准确获取车体振动参数是目前需要解决的一个难题。结合Pearson和Spearman两种相关性算法,计算高铁车体3个方向的振动加速度与测量参数之间的相关系数,通过设定阈值确定耦合因素及训练集,并利用袋装集成算法和回归树算法构建以车体振动加速度为输出的耦合关系模型。为了验证耦合因素分析及模型的有效性,利用GJ-5轨检车测量数据,将模型的输出结果与所有检测参数训练下的输出结果及实际测量数据进行对比。实验及分析结果表明,在样本数据减小了74%情况下模型精度相当。因此耦合关系模型可用于在小样本下快速准确获取车体振动加速度。 展开更多
关键词 车体振动加速度 耦合因素分析 相关算法 小样本 袋装回归树模型
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基于典型相关和人工粒子群的大坝监测分析模型 被引量:1
5
作者 花胜强 高磊 +1 位作者 潘琳 周锡琅 《水电能源科学》 北大核心 2013年第10期64-66,8,共4页
针对大坝安全监测多效应量统计分析模型存在相关性而影响模型精度问题,提出了优化方案,预先对效应量和影响因子进行典型相关性分析,实现变量降维并提取与效应量相关性大的自变量作为模型输入因子构建多元线性回归模型,并基于人工粒子群... 针对大坝安全监测多效应量统计分析模型存在相关性而影响模型精度问题,提出了优化方案,预先对效应量和影响因子进行典型相关性分析,实现变量降维并提取与效应量相关性大的自变量作为模型输入因子构建多元线性回归模型,并基于人工粒子群算法求解最优偏回归系数。经与全回归、逐步回归、偏最小二乘回归模型比较验证,实例表明所建模型有较优的拟合效果和预测精度、鲁棒性强。 展开更多
关键词 大坝监测 回归分析 多重线性相关 典型相关分析 人工粒子群算法
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基于EMD和BP算法的降水数据插补 被引量:7
6
作者 郭彦 林秀芝 +2 位作者 侯素珍 蒋尚明 景林艳 《水资源与水工程学报》 2015年第2期16-21,共6页
降水数据的插补可有效地改善数据系列的完整性。以西柳沟流域作为毛不拉孔兑的参证流域,采用EDM和BP算法对毛不拉孔兑缺失的降水量进行插补,并与已有的相关分析法、频率分析法及逐步回归分析法进行了比较。研究结果表明:EDM-BP模型综合... 降水数据的插补可有效地改善数据系列的完整性。以西柳沟流域作为毛不拉孔兑的参证流域,采用EDM和BP算法对毛不拉孔兑缺失的降水量进行插补,并与已有的相关分析法、频率分析法及逐步回归分析法进行了比较。研究结果表明:EDM-BP模型综合利用了西柳沟降水序列EMD分量的有效信息,因而能较好地反映降水量的变化趋势,在数据拟合和预测方面达到较高的精度,适合毛不拉孔兑降水数据的插补,在其它水文数据插补延长中具有一定的推广应用价值。 展开更多
关键词 降水资料 插补延长 经验模态分解 BP算法 逐步回归分析 频率分析 相关分析
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域名镜像服务器部署分析 被引量:2
7
作者 王伟 李晓东 孙国念 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2008年第7期161-163,167,共4页
DNS是互联网最为重要的基础设施之一,DNS镜像技术是提升DNS系统安全性、稳定性和解析性能的重要方法。针对如何采用镜像技术优化DNS部署的问题,基于DNS的工作机制,以DNS根镜像服务器的实测数据为例,进行具体分析,给出一种实施方法。
关键词 DNS ANYCASTING 地址选择算法 相关系数 回归分析 聚类
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基于Bagging集成高斯过程回归模型的刀具寿命预测 被引量:5
8
作者 陈小康 涂煊 +1 位作者 许维东 谢润忠 《制造技术与机床》 北大核心 2020年第12期110-115,121,共7页
提出了一种集成高斯过程回归(Gaussian process regression,GPR)模型的预测方法,首先将信号进行时域和频域分析,提取信号时频域特征,再结合距离相关系数(distance correlation,DC)进行特征筛选;为了提高模型的预测精度,采用Bagging算法... 提出了一种集成高斯过程回归(Gaussian process regression,GPR)模型的预测方法,首先将信号进行时域和频域分析,提取信号时频域特征,再结合距离相关系数(distance correlation,DC)进行特征筛选;为了提高模型的预测精度,采用Bagging算法对多个基学习器进行GPR集成,最大限度地降低噪声信号的影响;最后根据贝叶斯后验概率计算得到各子模型的权重,对子模型的输出进行融合,得到全局预测值。进行对比分析实验,验证了该方法的有效性,较之人工神经网络和支持向量机,该方法预测精度更好,具有一定的工程实用意义。 展开更多
关键词 高斯过程回归 时域分析 频域分析 距离相关系数 BAGGING算法 基学习器 集成
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《如何用R开展语言学研究:数据探索和统计分析》述评
9
作者 刘磊 《语料库语言学》 2019年第1期110-114,共5页
Natalia Levshina 2015. How to Do Linguistics with R:Data Exploration and Statistical Analysis.Amsterdam:John Benjamins. xii+443pp.1.引言R是一款免费开源的编程语言,支持描述性和推断性统计及数据可视化,研究者可根据需求自... Natalia Levshina 2015. How to Do Linguistics with R:Data Exploration and Statistical Analysis.Amsterdam:John Benjamins. xii+443pp.1.引言R是一款免费开源的编程语言,支持描述性和推断性统计及数据可视化,研究者可根据需求自行编写和运行脚本程序,具有较大的灵活性。 展开更多
关键词 相关系数 搭配强度 《如何用R开展语言学研究:数据探索和统计分析 可视化分析 随机森林算法 精确检验 心理语言学 向量空间模型 正态分布 搭配词 多维尺度 推断性统计 多元逻辑回归 使令结构 多因素方差分析 统计分析
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基于振动信号分析的滚动轴承寿命预测方法研究 被引量:4
10
作者 谈智玲 陈才明 +3 位作者 徐胜朝 吴志宏 宋寅 王朋飞 《华电技术》 CAS 2021年第5期36-44,共9页
滚动轴承剩余寿命预测问题具有多类别、多特征的复杂特性,传统的基于力学和概率统计的预测方法运用在工程实践中都较为困难。研究了基于振动信号分析的滚动轴承寿命预测方法。首先,将采集到的振动信号进行时域、频域和基于小波包样本熵... 滚动轴承剩余寿命预测问题具有多类别、多特征的复杂特性,传统的基于力学和概率统计的预测方法运用在工程实践中都较为困难。研究了基于振动信号分析的滚动轴承寿命预测方法。首先,将采集到的振动信号进行时域、频域和基于小波包样本熵的时频域特征提取;其次,通过皮尔逊相关分析筛选出与轴承寿命相关度较大的特征,作为轴承寿命预测的样本集;然后,把选择的特征参数作为输入,对改进后的粒子群优化算法-广义回归神经网络(PSO-GRNN)模型进行训练,构建轴承寿命预测模型;最后,将模型与反向传播(BP)神经网络模型和PSO-GRNN模型进行对比,试验证明电机滚动轴承寿命预测模型具备更强的稳定性和更高的精度。 展开更多
关键词 特征提取 相关分析 广义回归神经网络 粒子群优化算法 BP神经网络 滚动轴承 寿命预测
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郭予元院士在植物保护数理统计学上的学术贡献——纪念郭予元院士诞辰90周年
11
作者 周益林 聂晓 +3 位作者 刘伟 范洁茹 梁革梅 陆宴辉 《植物保护》 CAS CSCD 北大核心 2023年第1期6-12,共7页
数理统计学作为一门实用性极强的学科已广泛应用于社会各个领域中,其在植物保护学科中特别是病虫害监测和预测中的应用也尤为重要。郭予元院士作为将数理统计学应用在植保学科领域的先驱研究者之一,从20世纪50年代中期开始,在数理统计... 数理统计学作为一门实用性极强的学科已广泛应用于社会各个领域中,其在植物保护学科中特别是病虫害监测和预测中的应用也尤为重要。郭予元院士作为将数理统计学应用在植保学科领域的先驱研究者之一,从20世纪50年代中期开始,在数理统计学的理论和方法、数理统计在植物保护学科中应用研究及其相关的教育普及等方面做了大量工作。本文回顾了他在植物保护数理统计学上做出的重要贡献,主要包括:从20世纪60年代开始,郭予元院士就创造性地提出了相关和回归分析的紧凑计算法、正交多项式系数复原表以及利用一系列早期型号计算器开发出几乎涵盖植保学科常用的数理统计学方法或模型的编码程序,为植保数理统计学提供了重要的理论和方法;早在20世纪50年代中期,郭予元院士就在试验研究中应用相关的数理统计学方法,建立了当时国内少见的预测稻瘟病病情和最佳防治时期的中长期预测模型,此后他在病虫害的研究上特别是害虫生命表、种群动态、多病虫危害产量损失和复合防治指标等方面应用了大量的数理统计方法,使得不少植保学科数据分析中所面临的难题、障碍和科学问题得到有效解决,并取得许多丰硕的研究成果,大大推进并带动了数理统计学在植保科学研究中的应用;自20世纪80年代初开始,郭予元院士通过在全国举办植保数理统计学讲习班或以研究生授课等方式,培养出了一大批懂数理统计的植保领域的专家和学者,为植保数理统计学在我国的普及和应用也做出了重要贡献。本文还介绍了郭予元院士的研究团队在后续研究中,继承和发展郭予元院士的学术思想,运用植保数理统计学在棉花害虫研究领域做出了世界一流水平的研究成果,并对未来植保数理统计学研究做了展望。 展开更多
关键词 郭予元 数理统计学 植物保护 相关和回归分析紧凑算法 计算器编程 统计学教学和普及
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基于逐步条件相关性分析的因果关系发现方法 被引量:1
12
作者 董雁适 程翼宇 潘云鹤 《模式识别与人工智能》 EI CSCD 北大核心 2002年第4期478-483,共6页
从数据中发现与一个变量有直接因果关系的其它变量是一种非常有价值的技术.本文针对回归分析中的逐步回归算法和贝叶斯网络学习中的SGS算法、PC算法应用于变量选择的不足,提出了一种新的因果关系发现算法STEPCARD,并将其与STEPWISE算法... 从数据中发现与一个变量有直接因果关系的其它变量是一种非常有价值的技术.本文针对回归分析中的逐步回归算法和贝叶斯网络学习中的SGS算法、PC算法应用于变量选择的不足,提出了一种新的因果关系发现算法STEPCARD,并将其与STEPWISE算法和SGS算法进行了实验比较分析.实验表明,STEPCARD算法能够和SGS算法一样从初始自变量集合中找出与因变量有因果相邻关系的变量,而STEPWISE算法只能找出与因变量显著相关的变量,其次,当初始自变量集合较大,而最后输出的自变量集合较小时,STEPCARD算法的计算量比SGS算法的计算量小得多.而且,当初始自变量个数接近或大于事例个数时,SGS算法将无法应用,而STEPCARD算法依然可以得到可信的结果. 展开更多
关键词 逐步条件 相关分析 因果关系 变量选择 回归分析 贝叶斯网络 学习算法 数据集 数据分析
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多环芳烃光解活性的量子化学研究 被引量:7
13
作者 卢桂宁 党志 +1 位作者 陶雪琴 张德聪 《环境化学》 CAS CSCD 北大核心 2005年第4期459-462,共4页
应用量子化学从头算HF/6-311+G(d)和B3LYP/6-311+G(d)方法计算了16种PAHs的多种量子化学参数,选取六种参数为分子结构的描述符,采用最小二乘法对16种PAHs的光解半衰期进行逐步多元线性回归分析,得到两个PAHs光解半衰期的QSAR模型,模型... 应用量子化学从头算HF/6-311+G(d)和B3LYP/6-311+G(d)方法计算了16种PAHs的多种量子化学参数,选取六种参数为分子结构的描述符,采用最小二乘法对16种PAHs的光解半衰期进行逐步多元线性回归分析,得到两个PAHs光解半衰期的QSAR模型,模型具有较高的相关系数,可有效地用于预测PAHs的光解半衰期.结果表明,HF方法所得模型优于B3LYP方法所得的模型.所得模型与基于半经验PM3算法的QSAR模型相比较,HF从头算方法所建立的QSAR模型比半经验PM3算法的结果要好.在所考查的诸多参数中,分子最高占有轨道特征值EHOMO,对PAHs光解半衰期起着决定作用.最后,运用所得模型预测了3种PAHs的光解半衰期. 展开更多
关键词 量子化学研究 光解 多环芳烃 QSAR模型 多元线性回归分析 量子化学从头算 B3LYP方法 PAHs PM3算法 活性 量子化学参数 半衰期 最小二乘法 从头算方法 分子结构 相关系数 HF方法 模型预测 半经验 描述符 多参数 特征值
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时序挖掘算法灰色预测模型的分析及应用 被引量:4
14
作者 李雅莉 《网络安全技术与应用》 2016年第3期43-44,共2页
0引言时间序列就是将某一指标在不同时间上的不同数值按照时间的先后顺序排列而成的数列。时间序列数据挖掘是数据挖掘中的一个重要分支,有着广泛的应用价值,就是要从大量的时间序列数据中提取人们事先不知道的,但又是潜在有用的、与时... 0引言时间序列就是将某一指标在不同时间上的不同数值按照时间的先后顺序排列而成的数列。时间序列数据挖掘是数据挖掘中的一个重要分支,有着广泛的应用价值,就是要从大量的时间序列数据中提取人们事先不知道的,但又是潜在有用的、与时间属性相关的信息和知识,并用于短期、中期或长期预测。时间序列挖掘的一个重要应用就是预测,即根据已知时间序列中数据的变化特征和趋势,预测未来属性值。常用的时间序列数据挖掘算法有:自回归移动平均法,指数平滑法,多元回归预测法,灰色预测法等。 展开更多
关键词 时间序列 数据挖掘 灰色预测法 回归预测法 指数平滑法 属性相关 属性值 顺序排列 灰色理论 算法分析
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基于SFLA-GRNN模型的基坑地表最大沉降预测 被引量:20
15
作者 钟国强 王浩 +2 位作者 李莉 王成汤 谢壁婷 《岩土力学》 EI CAS CSCD 北大核心 2019年第2期792-798,808,共8页
为可靠预测基坑周边地表沉降的发展趋势,提出了一种基于混合蛙跳算法和广义回归神经网络模型的基坑地表最大沉降预测模型(SFLA-GRNN模型)。首先,在沉降机制分析并初选输入变量集的基础上,利用灰色相关度分析对模型输入、输出变量的相关... 为可靠预测基坑周边地表沉降的发展趋势,提出了一种基于混合蛙跳算法和广义回归神经网络模型的基坑地表最大沉降预测模型(SFLA-GRNN模型)。首先,在沉降机制分析并初选输入变量集的基础上,利用灰色相关度分析对模型输入、输出变量的相关性进行量化,并剔除与输出变量相关性明显偏小的输入变量;其次,利用混合蛙跳算法(SFLA)对广义回归神经网络模型(GRNN)的平滑因子进行优化确定,减少人为因素对模型精度和泛化能力的不良影响;最后,利用筛选得到的输入变量集建立基坑地表最大沉降预测的广义回归神经网络模型。实例应用及对比计算结果表明,基于灰色相关度的输入变量筛选和基于混合蛙跳算法的平滑因子优化均能够有效提高广义回归神经网络模型的精度和泛化能力,以上结论可为类似变形预测提供参考。 展开更多
关键词 混合蛙跳算法 广义回归神经网络 平滑因子 灰色相关分析 沉降预测
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数据挖掘技术在企业货源投放系统中的应用研究 被引量:1
16
作者 邵涛 何湘竹 张智志 《电脑知识与技术》 2015年第9X期182-183,191,共3页
以XX市烟草公司为例,探讨了数据挖掘技术在企业货源投放系统中的应用。"行政区划"作为企业零售客户的属性之一,在以往货源投放中一直未得到很好利用。本文首先应用相关性分析和回归分析技术,挖掘出"行政区划"对应... 以XX市烟草公司为例,探讨了数据挖掘技术在企业货源投放系统中的应用。"行政区划"作为企业零售客户的属性之一,在以往货源投放中一直未得到很好利用。本文首先应用相关性分析和回归分析技术,挖掘出"行政区划"对应的人口和经济与客户数量及客户规模之间的关系,之后采用K-Means算法从货源投放的角度建立新的"行政区划"分类模型,聚类后的"行政区划"属性作为货源投放的一个重要指标,可以指导企业实现合理货源投放。 展开更多
关键词 数据挖掘 相关分析 回归分析 聚类算法 货源投放
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机器学习在社区流浪猫管理投喂方案中的应用 被引量:1
17
作者 范嘉欣 刘天琪 +2 位作者 杨宇轩 赵林林 尹先铭 《福建电脑》 2023年第7期13-16,共4页
为了对流浪猫的进食量有更好的把控,保证爱猫人士所送猫粮尽可能不被浪费,同时希望在完成短期流浪猫救助任务的同时不影响小区居民的正常生活,本文提出了一种有关社区流浪猫的管理与喂食的方案。方案结合“抓捕-绝育-放归”模式进行,主... 为了对流浪猫的进食量有更好的把控,保证爱猫人士所送猫粮尽可能不被浪费,同时希望在完成短期流浪猫救助任务的同时不影响小区居民的正常生活,本文提出了一种有关社区流浪猫的管理与喂食的方案。方案结合“抓捕-绝育-放归”模式进行,主要围绕流浪猫投喂装置的投放地点选择以及当日猫粮投放量的预估展开。其中,使用相关性分析法和线性回归法预测猫粮的当日投放量,投放地点流浪猫数目预测采用k近邻算法。方案能够较为准确地判断出受救助的流浪猫数量并预测出次日猫粮投喂量,基本可以满足实际需要。 展开更多
关键词 “抓捕-绝育-放归”模式 相关分析 线性回归 K近邻算法
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探测Antrim页岩气生产力区域趋势和其它空间表述的经验方法以及利用局部非参数评估技术改进资源预测的重要性
18
作者 TimothyC.Cobum 丁建平(翻译) 何雪洲(校对) 《水文地质工程地质技术方法动态》 2012年第6期25-50,共26页
本项研究的主要目的是:(1)研究通过历史生产数据揭示的非常规天然气资源建立区域趋势的经验方法;(2)确定是否需将更多的区域趋势知识加入到一套以前建立的局部非参数资源预测算法中,以便对评估成果产生影响。把三种不同趋势方法... 本项研究的主要目的是:(1)研究通过历史生产数据揭示的非常规天然气资源建立区域趋势的经验方法;(2)确定是否需将更多的区域趋势知识加入到一套以前建立的局部非参数资源预测算法中,以便对评估成果产生影响。把三种不同趋势方法应用于来自密歇根盆地泥盆系Antrim页岩气区的公开有效生产数据(井的最终采收率(EUR)共计80英亩单元)。这种方案可用于鉴别页岩气区内网格EUR值的东南.西北趋势。在一般意义上,这与该州的主要裂缝和构造方向一致。然而,资源预测算法中包括的这种趋势并不能改善最终结果。进一步分析结果表明,网格EUR值之间存在有可能抑制区域趋势作用的群集。虽然相关地质文献中提供了一些可能的解释,但出现这种群集的成因并不能完全理解,且有时会导致获得不可预测的结果。通过应用适当数据,更好地理解这种群集现象可以获得控制Antrim页岩气产量的有关因素及其相互作用的重要信息。进而,有助于为更好地评估Antrim页岩气区或其它页岩气区的资源而建立一种更普遍的方案。 展开更多
关键词 泥盆系Antrim页岩 非常规天然气资源评价 地质特 裂缝和构造方位 趋势面分析 多项式回归 方位相关 空间相关 区域生产趋势局部非参数预测算法
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实验室力值类设备故障预测及算法比较 被引量:2
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作者 张雪梅 孔祥吉 《计量科学与技术》 2023年第8期54-60,共7页
为提高设备管理的数字化水平,节约实验室管理成本,建立实验室设备故障预测模型,实现设备故障数据的有效利用。选取力值类设备的运行故障数据作为分析对象,基于统计方法对各影响量进行相关性分析,分别采用RidgeCV、XGBoost、LightGBM三... 为提高设备管理的数字化水平,节约实验室管理成本,建立实验室设备故障预测模型,实现设备故障数据的有效利用。选取力值类设备的运行故障数据作为分析对象,基于统计方法对各影响量进行相关性分析,分别采用RidgeCV、XGBoost、LightGBM三种回归模型对该数据集进行拟合,比较、选择适宜预测设备首次故障前时间的算法。以r2、均方误差、可解释方差和平均绝对误差为模型精度衡量指标,经网格搜索-交叉验证优化后的LightGBM算法预测精度、运行速度最优,设备已服役时间和设备原值是确定首次故障前时间最为重要的特征。通过对设备故障数据的有效统筹,结合大数据分析技术,可针对不同类型设备建立符合自身规律的故障预测模型,探索出一条实验室管理的提质增效之路。 展开更多
关键词 计量学 力值类设备 故障预测 首次故障前时间 相关分析 回归算法
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