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Land Use Changes and Their Driving Factors in the Liuchong River Basin Based on the Geographical Detector Model
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作者 XUE Xixi LUO Ya +3 位作者 LIAO Mengyao ZHAO Shuang ZHANG Chunchang LIANG Xiaoke 《Journal of Resources and Ecology》 2025年第2期376-386,共11页
Land use/cover change(LUCC)is a measure that offers insights into the interaction between human activities and the natural environment,which significantly impacts the ecological environment of a region.Based on data f... Land use/cover change(LUCC)is a measure that offers insights into the interaction between human activities and the natural environment,which significantly impacts the ecological environment of a region.Based on data from the period from 2000 to 2020 regarding land use,topography,climate,the economy,and population,this study investigates the spatial and temporal evolution of land use in the Liuchong River Basin,examining the inte-raction between human activities and the natural environment using the land use dynamics model,the transfer matrix model,the kernel density model,and the geodetic detector.The results indicate that:(1)The type of land cover in Liuchong River Basin primarily comprises cropland,forest,and shrubs,with the land use change mode mainly consisting of an increase in the impervious area and a decrease in surface area covered by shrubs.(2)The dynamic degree for single land use of barren,impervious,and waters indicates a significant increase,with areas covered by shrubs decreasing by 9.37%.In addition,the change in the degree of single land use for other types of cover is more stable,with the degree of comprehensive land use being 7.95%.The areas experiencing the greatest land use change in the watershed went through conditions that can be described as“sporadic distribution”to“dis-persed”to“relatively concentrated”.(3)Air temperature,rainfall,and elevation are important factors driving land use changes in the Liuchong River Basin.The impact of nighttime lighting,gross domestic product(GDP),and norma-lized difference vegetation index(NDVI)on land use change have gradually increased over time.The results of the interaction detection indicated that the explanatory power of the interaction between the driving factors in each pe-riod for land-use changes was always greater than that of any single factor.The results of this study offer evi-dence-based support and scientific references for spatial planning,soil and water conservation,and ecological restoration in a watershed. 展开更多
关键词 kernel density model geographical detector land use driving factor Liuchong River Basin
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Autonomous Kernel Based Models for Short-Term Load Forecasting
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作者 Vitor Hugo Ferreira Alexandre Pinto Alves da Silva 《Journal of Energy and Power Engineering》 2012年第12期1984-1993,共10页
The application of support vector machines to forecasting problems is becoming popular, lately. Several comparisons between neural networks trained with error backpropagation and support vector machines have shown adv... The application of support vector machines to forecasting problems is becoming popular, lately. Several comparisons between neural networks trained with error backpropagation and support vector machines have shown advantage for the latter in different domains of application. However, some difficulties still deteriorate the performance of the support vector machines. The main one is related to the setting of the hyperparameters involved in their training. Techniques based on meta-heuristics have been employed to determine appropriate values for those hyperparameters. However, because of the high noneonvexity of this estimation problem, which makes the search for a good solution very hard, an approach based on Bayesian inference, called relevance vector machine, has been proposed more recently. The present paper aims at investigating the suitability of this new approach to the short-term load forecasting problem. 展开更多
关键词 Load forecasting artificial neural networks input selection kernel based models support vector machine relevancevector machine.
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Diversity Sampling Based Kernel Density Estimation for Background Modeling
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作者 毛燕芬 施鹏飞 《Journal of Shanghai University(English Edition)》 CAS 2005年第6期506-509,共4页
A novel diversity-sampling based nonparametric multi-modal background model is proposed. Using the samples having more popular and various intensity values in the training sequence, a nonparametric model is built for ... A novel diversity-sampling based nonparametric multi-modal background model is proposed. Using the samples having more popular and various intensity values in the training sequence, a nonparametric model is built for background subtraction. According to the related intensifies, different weights are given to the distinct samples in kernel density estimation. This avoids repeated computation using all samples, and makes computation more efficient in the evaluation phase. Experimental results show the validity of the diversity- sampling scheme and robustness of the proposed model in moving objects segmentation. The proposed algorithm can be used in outdoor surveillance systems. 展开更多
关键词 background subtraction diversity sampling kernel density estimation multi-modal background model
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An Investigation of the Harmonic Quark with an Energy-Mass Quantum of 253.4 GeV and How It Relates to the Heavy Particles of the Standard Model
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作者 Hongguang Yang Weidong Yang 《Journal of Modern Physics》 2024年第13期2347-2364,共18页
The understanding of the mechanism for the mass building of elementary particles of Standard Model (SM) has made significant progresses since the confirmation of the existence of the Higgs boson, in particular the rea... The understanding of the mechanism for the mass building of elementary particles of Standard Model (SM) has made significant progresses since the confirmation of the existence of the Higgs boson, in particular the realization that the mass of an elementary particle of SM is not “God-given” but is created by interactions with involved energy fields. Nevertheless, a sophisticated model to answer fundamental questions is still missing. Further research is needed to compensate for the existing deficit. The current paper is aimed to contribute to such research by using “harmonic quark series”. Harmonic quark series were introduced between 2003 and 2005 by O. A. Teplov and represented a relatively new approach to understanding the physical masses of elementary particles. Although they are not generally recognized, some research works have revealed very interesting and exciting facts regarding the mass quanta. The original harmonic quark series consists of mathematical “quark” entities with an energy-mass quantum between 7.87 MeV and 69.2 GeV. They obey a strict mathematical rule derived from the general harmonic oscillation theory. Teplov showed some quantitative relations between the masses of his harmonic quarks and the SM particles, especially in the intermediate mass range, i.e. mesons and hadrons up to 1000 MeV. Early research work also includes the investigation of H. Yang/W. Yang in the development of their so-called YY model for elementary particles (Ying-Yang model with “Ying” and “Yang” as quark components for a new theoretical particle framework). Based on Teplov’s scheme and its mathematical formula, they introduced further harmonic quarks down to 1 eV and showed some quantitative relationships between the masses of these harmonic quarks and the masses of electrons and up and down quarks. In this article, we will extend the harmonic quark series according to the Teplov scheme up to a new entity with a mass quantum of 253.4 GeV and show some interesting new mass relations to the heavy particles of the Standard Model (W boson, Z boson, top quark and Higgs boson). Based on these facts, some predictions will be made for experimental verification. We also hope that our investigation and result will motivate more researcher to dedicate their work to harmonic quark series in theory and in experiments. 展开更多
关键词 Harmonic Quark Series Teplov Mass Formula YY model for Atomic kernel Standard model Particles MESONS W-BOSON Z-Boson Top Quark Higgs Boson
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Comparison of Uniform and Kernel Gaussian Weight Matrix in Generalized Spatial Panel Data Model
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作者 Tuti Purwaningsih Erfiani   《Open Journal of Statistics》 2015年第1期90-95,共6页
Panel data combine cross-section data and time series data. If the cross-section is locations, there is a need to check the correlation among locations. ρ and λ are parameters in generalized spatial model to cover e... Panel data combine cross-section data and time series data. If the cross-section is locations, there is a need to check the correlation among locations. ρ and λ are parameters in generalized spatial model to cover effect of correlation between locations. Value of ρ or λ will influence the goodness of fit model, so it is important to make parameter estimation. The effect of another location is covered by making contiguity matrix until it gets spatial weighted matrix (W). There are some types of W—uniform W, binary W, kernel Gaussian W and some W from real case of economics condition or transportation condition from locations. This study is aimed to compare uniform W and kernel Gaussian W in spatial panel data model using RMSE value. The result of analysis showed that uniform weight had RMSE value less than kernel Gaussian model. Uniform W had stabil value for all the combinations. 展开更多
关键词 Component UNIFORM WEIGHT kernel GAUSSIAN WEIGHT GENERALIZED Spatial PANEL Data model
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突出结构联合L0先验的模糊图像盲复原方法
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作者 高如新 朱新柳 +1 位作者 郭凤云 李雪颖 《计算机应用与软件》 北大核心 2025年第3期190-195,共6页
为了解决结构类模糊图像在边缘模糊核估计方法中复原效果较差这一问题,提出突出结构联合L0先验的模糊图像盲复原方法。利用模糊图像的突出结构估计图像边缘,根据模糊核估计的数学模型来恢复中间潜像并代替模糊图像作为新的输入,结合L0... 为了解决结构类模糊图像在边缘模糊核估计方法中复原效果较差这一问题,提出突出结构联合L0先验的模糊图像盲复原方法。利用模糊图像的突出结构估计图像边缘,根据模糊核估计的数学模型来恢复中间潜像并代替模糊图像作为新的输入,结合L0正则化先验约束模型求解得到模糊核和清晰图像。实验结果表明,提出的方法可较好地复原结构类模糊图像和大尺度模糊核运动模糊图像,抑制振铃效果显著,在复原效果上优于其他方法。 展开更多
关键词 盲复原方法 突出结构 L0先验 数学模型 模糊核
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绿色金融与海洋生态经济系统耦合协调特征及障碍因子诊断
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作者 高源 刘鸿秋 李峰 《辽宁师范大学学报(自然科学版)》 2025年第1期30-39,共10页
根据GC-TOPSIS测算2010—2021年中国沿海10省市绿色金融与海洋生态经济系统的综合发展水平,并运用障碍度模型识别影响两者协调发展水平的障碍因子.研究结果结果表明:①绿色金融与海洋生态经济系统的综合发展水平以及两者耦合协调水平均... 根据GC-TOPSIS测算2010—2021年中国沿海10省市绿色金融与海洋生态经济系统的综合发展水平,并运用障碍度模型识别影响两者协调发展水平的障碍因子.研究结果结果表明:①绿色金融与海洋生态经济系统的综合发展水平以及两者耦合协调水平均呈上升态势;②绿色金融与海洋生态经济系统的耦合协调度发展水平呈现出南部海洋经济圈>北部海洋经济圈>东部海洋经济圈的格局特点;③农业保险收入/农业总产值是3大海洋经济圈的首要障碍因子,财政环境保护支出/财政一般预算支出是北部和东部海洋经济圈的第二障碍因子,工业污染治理投资/GDP是南部海洋经济圈的第二障碍因子. 展开更多
关键词 绿色金融 海洋生态经济系统 耦合协调 核密度估计 障碍度模型
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花生籽仁蔗糖含量近红外光谱快速测定方法研究
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作者 赵星 张嘉楠 +5 位作者 张一鸣 金欣欣 苏俏 宋亚辉 李玉荣 王瑾 《中国油料作物学报》 北大核心 2025年第1期226-233,共8页
本研究以重组自交系群体为材料,建立检测范围宽、适用于优良单株筛选的蔗糖含量近红外光谱快速测定方法。采用高效液相色谱-示差折光技术测定325份材料的蔗糖含量,并利用波通DA7200型近红外分析仪采集近红外光谱,采用偏最小二乘法,构建... 本研究以重组自交系群体为材料,建立检测范围宽、适用于优良单株筛选的蔗糖含量近红外光谱快速测定方法。采用高效液相色谱-示差折光技术测定325份材料的蔗糖含量,并利用波通DA7200型近红外分析仪采集近红外光谱,采用偏最小二乘法,构建基于18~23粒花生籽仁的蔗糖含量近红外预测模型。结果表明,模型对花生籽仁蔗糖含量的预测范围可达2.07%~12.37%,决定系数为0.9054,均方根误差为0.6774。利用20份材料对模型进行外部验证,独立测试集决定系数为0.9478。该模型对花生籽仁蔗糖含量的预测准确,可实现杂交早期世代单株蔗糖含量的快速、无损测定,提升高蔗糖含量花生品种的育种效率。 展开更多
关键词 花生籽仁 蔗糖含量 HPLC-RID 近红外预测模型
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基于KELM的趵突泉泉域地下水流替代模型
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作者 王子健 骆乾坤 +3 位作者 李迎春 刘鑫 邓亚平 钱家忠 《合肥工业大学学报(自然科学版)》 北大核心 2025年第1期85-91,共7页
文章以济南市趵突泉泉域为研究区,采用核极限学习机(kernel extreme learning machine,KELM)建立泉域地下水流数值模型的替代模型,使用拉丁超立方抽样(Latin hypercube sampling,LHS)方法确定60组地下水开采方案用于训练KELM模型,通过... 文章以济南市趵突泉泉域为研究区,采用核极限学习机(kernel extreme learning machine,KELM)建立泉域地下水流数值模型的替代模型,使用拉丁超立方抽样(Latin hypercube sampling,LHS)方法确定60组地下水开采方案用于训练KELM模型,通过对比地下水流数值模型的模拟结果与替代模型输出的结果,评价所建立替代模型的性能。结果表明:替代模型输出的地下水位值与地下水流数值模型模拟得到的地下水位值基本接近,且模型的运行时间减少了约99.62%。说明该模型可作为趵突泉泉域地下水流数值模型的替代模型,可提高区域地下水优化管理模型的求解效率。 展开更多
关键词 地下水数值模拟 趵突泉泉域 替代模型 核极限学习机(KELM) 拉丁超立方抽样(LHS)
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基于朴素贝叶斯分类的新能源预测误差建模方法研究
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作者 葛鹏江 张小奇 +3 位作者 陈宇轩 吕金历 段乃欣 张耀 《电工电能新技术》 北大核心 2025年第1期82-90,共9页
为了更准确地描述新能源发电功率预测的不确定性,需要开展新能源预测误差分析与建模研究。传统的预测误差分析过程大多采用固定的数学模型进行拟合,精度较低且适用性较差。基于朴素贝叶斯分类理论,本文提出了一种新能源预测误差建模方法... 为了更准确地描述新能源发电功率预测的不确定性,需要开展新能源预测误差分析与建模研究。传统的预测误差分析过程大多采用固定的数学模型进行拟合,精度较低且适用性较差。基于朴素贝叶斯分类理论,本文提出了一种新能源预测误差建模方法,该方法分为数据离散化过程和朴素贝叶斯分类器训练过程。首先利用核密度估计理论,准确估计了新能源实际功率、预测功率及预测误差的概率分布。然后训练自组织映射网络,对新能源实际功率、预测功率及预测误差进行聚类分析,对三类数据进行离散化处理。最后采用交叉验证方法训练朴素贝叶斯分类器,将新能源实际发电功率和日前预测功率映射到新能源发电功率的预测误差。在西北电网2021年实际新能源数据上的测试结果表明,该方法有效刻画了数据自身特性,准确反映了预测功率和实际功率之间的相关关系,因此能够对新能源预测误差进行准确建模。 展开更多
关键词 朴素贝叶斯 新能源预测 误差建模 核密度估计
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考虑时空滞后性的广义分布动态学模型修正及应用
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作者 安博文 许培源 孙明松 《统计与决策》 北大核心 2025年第4期40-45,共6页
为从时间、空间和时空维度刻画发展水平的分布演进与收敛性特征,文章沿用时间β收敛模型与核密度估计的基本形式,基于梯度理论与协同效应重构空间β收敛模型和时空β收敛模型,建立与之对应的核密度估计形式,并以2006—2021年中国天然气... 为从时间、空间和时空维度刻画发展水平的分布演进与收敛性特征,文章沿用时间β收敛模型与核密度估计的基本形式,基于梯度理论与协同效应重构空间β收敛模型和时空β收敛模型,建立与之对应的核密度估计形式,并以2006—2021年中国天然气绿色效率的时空分布演进与敛散性为例验证了方法的可行性和实用性。研究结果表明:时间特征显示,中国天然气绿色效率增长势头强劲,当期效率水平增速快于后期;空间特征显示,中国天然气绿色效率存在两极分化现象,后发地区效率水平增速快于发达地区;时空特征显示,相邻地区天然气绿色效率差距不断扩大,但当期邻近地区发展差距扩大幅度小于前期邻近地区。 展开更多
关键词 β收敛模型 核密度估计 时间滞后性 空间滞后性 时空滞后性
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基于PKFF-Transformer的风力发电机故障预测 被引量:1
12
作者 杨伟新 赵洪山 +2 位作者 张扬帆 张一波 林诗雨 《机床与液压》 北大核心 2025年第4期221-229,共9页
为了准确预测风电机组故障,提出一种基于PKFF-Transformer风力发电机故障预测模型。针对风电数据高维复杂特性,提出基于皮尔逊核特征融合(PKFF)的特征工程法;通过皮尔逊相关系数(PCC)筛选与机组状态强相关的特征,再采用核主成分分析(KP... 为了准确预测风电机组故障,提出一种基于PKFF-Transformer风力发电机故障预测模型。针对风电数据高维复杂特性,提出基于皮尔逊核特征融合(PKFF)的特征工程法;通过皮尔逊相关系数(PCC)筛选与机组状态强相关的特征,再采用核主成分分析(KPCA)对筛选数据进行非线性特征融合;将健康状态下的融合特征输入到Transformer模型中构建风电机组温度预测模型;采用滑动窗口法统计预测残差动态特性并确定故障预警阈值;最后,将风电机组实时运行数据输入训练好的PKFF-Transformer模型进行故障预测。采用我国北方某风电场风力发电机数据进行验证。结果表明:PKFF-Transformer模型能够提前5.6 h预测到故障,且在机组健康状态下没有误报现象;此外PKFF-Transformer温度预测模型的均方误差也比Transformer模型提高了97.39%。 展开更多
关键词 风力发电机 Transformer模型 核主成分分析(KPCA) 故障预测 皮尔逊相关系数
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基于核密度的变系数乘积模型估计
13
作者 毛亚茜 赵培信 《四川文理学院学报》 2025年第2期128-132,共5页
针对变系数乘积模型的估计问题,提出了一种基于核密度的估计方法;该估计方法中,允许未知密度函数的模型误差为多峰或具有较大方差;同时,为了解决部分数据个体之间的测量单位不同,结合B样条函数方法和最小乘积相对误差(LPRE)准则,求解目... 针对变系数乘积模型的估计问题,提出了一种基于核密度的估计方法;该估计方法中,允许未知密度函数的模型误差为多峰或具有较大方差;同时,为了解决部分数据个体之间的测量单位不同,结合B样条函数方法和最小乘积相对误差(LPRE)准则,求解目标函数一阶偏导数的根,进而得到了最小乘积相对误差估计量;最后,在一定正则条件下,理论证明了所提出的估计的渐近正态性和相合性,进一步表明提出的估计量具有稳健性. 展开更多
关键词 变系数模型 核密度估计 最小乘积相对误差
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基于Kernel特征空间分解的组分仪递推模型
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作者 王海清 蒋宁 《化工学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2008年第1期142-147,共6页
A recursive Kernel eigenspace updating algorithm was proposed to build the soft sensor for end-product quality.The updating procedure was composed of two sub-stages,i.e.firstly performing forward increasing updating a... A recursive Kernel eigenspace updating algorithm was proposed to build the soft sensor for end-product quality.The updating procedure was composed of two sub-stages,i.e.firstly performing forward increasing updating and then followed by backward decreasing updating,which drastically decreased the required computation workload.Further,the whole Kernel matrix did not need to be stored.Simulation study on the Tennessee Eastman process showed that the consequent impurity component model had satisfying precision under both normal and faulty operations,which was obviously superior to the offline batch model and meanwhile approximated the performance of model obtained by successively applying the time-consuming traditional eigenvalue numerical algorithm. 展开更多
关键词 产品质量建模 kernel方法 特征值问题
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基于版权认证的文本匹配模型研究
15
作者 刘晓飞 莫秀良 《天津理工大学学报》 2025年第1期90-96,共7页
面对网络中日益增多的数字作品以及人们版权意识的增强,确认数字作品版权归属非常重要,对于数字作品原创性检测问题,文本匹配技术能够很好地解决这一问题。文本匹配技术通过算法来判断句子之间的语义是否相近。最近几年,深度学习迅速发... 面对网络中日益增多的数字作品以及人们版权意识的增强,确认数字作品版权归属非常重要,对于数字作品原创性检测问题,文本匹配技术能够很好地解决这一问题。文本匹配技术通过算法来判断句子之间的语义是否相近。最近几年,深度学习迅速发展,解决文本匹配任务的方法也得到了很好的发展。在已有的基于核的文档排序神经模型(a kernel based neural model for document ranking, KNRM)上进一步地研究和创新,提出融合KNRM和轻量级梯度提升机(light gradient boosting machine, LightGBM)算法的文本匹配模型,在交互矩阵转化的直方图上采用kernel-pooling的方式来提取相关局部特征信息,引入K个不同大小的核函数,来捕捉不同细粒度的相关匹配信号,获取高斯核特征,将LightGBM算法作为分类器,进行分类处理工作,预测最后的匹配结果。通过多个数据集验证模型效果,实验表明,融合模型KNRM-LightGBM在准确率方面优于原模型KNRM,能够达到更好的文本匹配效果。 展开更多
关键词 文本匹配 基于核的文档排序神经模型 轻量级梯度提升机 数字版权
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我国矿产资源型产业技术创新能力分布的动态演进研究——基于Kernel密度和马尔可夫链分析 被引量:6
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作者 闫军印 侯孟阳 《科技管理研究》 CSSCI 北大核心 2015年第19期88-93,共6页
依据矿产资源型产业1996-2012年技术创新指标的面板数据,运用非参数Kernel密度估计及马尔可夫链分析模型,对我国矿产资源型产业技术创新能力的分布及发展演变趋势进行研究,研究结果表明,我国矿产资源型产业技术创新能力经历了"单... 依据矿产资源型产业1996-2012年技术创新指标的面板数据,运用非参数Kernel密度估计及马尔可夫链分析模型,对我国矿产资源型产业技术创新能力的分布及发展演变趋势进行研究,研究结果表明,我国矿产资源型产业技术创新能力经历了"单峰——双峰——单峰"的演变过程,不同产业之间技术创新能力发展速度存在不平衡性,产业链后续产业对上游产业技术进步具有明显的拉动效应,矿产资源型产业技术创新能力表现出向高水平状态转移的收敛性。 展开更多
关键词 矿产资源型产业 技术创新能力 kernel密度估计 马尔可夫链分析
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浙江清凉峰国家级自然保护区猪獾种群密度、活动节律和栖息地利用特征
17
作者 王扬 厉亮 +6 位作者 郑南忠 俞遴 童根平 付文燕 宋虓 赵闪闪 徐爱春 《兽类学报》 北大核心 2025年第1期49-59,共11页
中型食肉动物,作为生态系统中的上层消费类群,对生态系统的功能、结构和稳定发挥重要作用。猪獾(Arctonyx albogularis)为鼬科中型食肉动物,在华东地区森林生态系统食物链中处于较高位置,然而关于其种群密度、日活动节律及栖息地利用特... 中型食肉动物,作为生态系统中的上层消费类群,对生态系统的功能、结构和稳定发挥重要作用。猪獾(Arctonyx albogularis)为鼬科中型食肉动物,在华东地区森林生态系统食物链中处于较高位置,然而关于其种群密度、日活动节律及栖息地利用特征的研究较少。本研究在浙江清凉峰国家级自然保护区千顷塘和龙塘山区域布设了110台红外相机,进行3年调查,累积118800个工作天数。利用随机相遇模型估算了猪獾种群密度,采用非参数核密度指数法分析了猪獾与同域物种的日活动节律,并通过构建单物种占域模型评估了猪獾的栖息地利用特征。研究表明:(1)猪獾在清凉峰保护区内种群密度为每平方千米(23.26±2.97)只,并存在季节和年际间变化。(2)猪獾偏好晨昏活动,与花面狸(Paguma larvata)、鼬獾(Melogale moschata)的日活动节律模式存在显著差异,与黄鼬(Mustela sibirica)活动节律的重叠程度较高。(3)占域模型结果表明,猪獾在繁殖季倾向栖息在阔叶林、针叶林以及针阔混交林中,且气温正向影响其栖息地利用;在非繁殖季,猪獾偏好在缓坡、距居民区较近以及气温较高区域活动。本研究扩展了对猪獾野外生态习性的了解及中型食肉动物在华东地区森林生态系统中的作用,为其保护与管理提供科学依据。 展开更多
关键词 中型食肉动物 占域模型 随机相遇模型 核密度指数 鼬科
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“双碳”目标下兵团农业碳排放核算及驱动因素研究
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作者 张凯丽 张风丽 《新疆农垦经济》 2025年第2期73-83,共11页
文章选取新疆生产建设兵团为研究对象,基于农用物资投入、农作物种植、秸秆焚烧以及畜牧养殖四类碳源,运用碳排放系数对兵团2010—2021年农业碳排放总量、强度及结构进行测算并分析其时间及空间特征,然后利用核密度估计法分析兵团农业... 文章选取新疆生产建设兵团为研究对象,基于农用物资投入、农作物种植、秸秆焚烧以及畜牧养殖四类碳源,运用碳排放系数对兵团2010—2021年农业碳排放总量、强度及结构进行测算并分析其时间及空间特征,然后利用核密度估计法分析兵团农业碳排放总量及强度的动态演进特征,最后运用LM-DI模型探究兵团碳排放驱动因素的分解效应。结果表明:一是兵团农业碳排放总量呈上升态势,但碳排放强度不断下降,农用物资是主要碳源;二是兵团各师农业碳排放总量及强度存在空间差异性,高碳排放区域主要集中于北疆边境地区;兵团农业碳排放强度呈现两极分化状态;三是劳动力规模、农业生产效率、农业生产结构对兵团农业碳排放均有抑制作用,抑制效应大小依次为农业生产效率>农业生产结构>劳动力规模。基于此,可从推进农业低碳转型、加强区域间协作、优化农业产业结构以及技术创新等方面加强农业的减排效应。 展开更多
关键词 碳排放 驱动因素 核密度估计法 LMDI模型
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基于IDBO-HKELM-Adaboost的煤与瓦斯突出危险性预测方法
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作者 李曼 徐耀松 +1 位作者 王雨虹 王丹丹 《传感技术学报》 北大核心 2025年第3期477-486,共10页
为实现更加高效准确地完成煤与瓦斯突出危险性预测,提出了一种采用Adaboost算法增强的改进蜣螂算法(IDBO)优化混合核极限学习机(HKELM)的预测模型。首先,在数据降维时采用核主成分分析(KPCA)对影响因素进行处理并提取有效的特征量,得到... 为实现更加高效准确地完成煤与瓦斯突出危险性预测,提出了一种采用Adaboost算法增强的改进蜣螂算法(IDBO)优化混合核极限学习机(HKELM)的预测模型。首先,在数据降维时采用核主成分分析(KPCA)对影响因素进行处理并提取有效的特征量,得到预处理样本数据。将PWLCM混沌映射、非线性递减策略以及邻域学习机制融入到蜣螂算法中,之后,利用IDBO对HKELM的关键参数进行寻优,构建IDBO-HKELM煤与瓦斯突出危险性分类预测模型。最后,使用Adaboost算法对IDBO-HKELM模型进行增强。结合工程实际数据进行验证,验证结果表明:相较于其他模型,基于IDBO-HKELM-Adaboost的预测方法具有更高的预测精度,在提高运算效率的同时满足煤与瓦斯突出预测的精度和可靠性要求,准确率达到97.44%。 展开更多
关键词 煤与瓦斯突出 突出预测 改进蜣螂算法 混合核极限学习机 核主成分分析 预测模型
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特提斯构造域大地水准面异常来源初探
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作者 闫沛龙 张南 《北京大学学报(自然科学版)》 北大核心 2025年第2期403-410,共8页
针对特提斯构造域大尺度重力场响应问题,通过对全球大地水准面的球谐谱和核函数分析,将全球地震层析成像模型作为地幔结构,进行大地水准面正演计算,探究由特提斯洋动力过程产生的地幔结构与当今特定球谐阶数的特提斯域大地水准面异常之... 针对特提斯构造域大尺度重力场响应问题,通过对全球大地水准面的球谐谱和核函数分析,将全球地震层析成像模型作为地幔结构,进行大地水准面正演计算,探究由特提斯洋动力过程产生的地幔结构与当今特定球谐阶数的特提斯域大地水准面异常之间可能的联系。全球大地水准面观测的球谐谱分析结果表明,特提斯构造域的大地水准面异常具有球谐7阶的波长尺度。通过全球大地水准面核函数的分析,初步约束特提斯构造域大地水准面异常的密度源深度。最后,通过全球地球动力学数值模拟计算,测试并验证地幔425~1000 km深度处的球谐7阶密度异常与特提斯构造域大地水准面异常在印度尼西亚、缅甸、青藏高原及扎格罗斯地区具有很好的对应性,认为目前观测到的球谐7阶大地水准面异常指示位于地幔425~1000km深度的特提斯洋中-东段的板片残余信号。 展开更多
关键词 大地水准面 特提斯构造域 球谐谱 核函数 地球动力学数值模拟
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