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基于ORB-SLAM2的温室移动机器人定位研究
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作者 李旭 阳奥凯 +4 位作者 刘青 伍硕祥 刘大为 邬备 谢方平 《农业机械学报》 CSCD 北大核心 2024年第S1期317-324,345,共9页
针对温室内道路环境复杂,且温室移动机器人无法使用GNSS进行定位的问题,本文开展了基于ORB-SLAM2的温室定位研究。首先,对Realsense D455型深度相机获取的温室彩色图像和深度信息进行预处理,通过图像金字塔和灰度质心法实现ORB特征的尺... 针对温室内道路环境复杂,且温室移动机器人无法使用GNSS进行定位的问题,本文开展了基于ORB-SLAM2的温室定位研究。首先,对Realsense D455型深度相机获取的温室彩色图像和深度信息进行预处理,通过图像金字塔和灰度质心法实现ORB特征的尺度和旋转不变性,完成精确有效的特征点匹配;其次,利用跟踪线程参考关键帧跟踪、匀速模型跟踪和重定位跟踪进行粗定位,再使用局部地图跟踪进行精定位,实现对相机位姿的精确求解;再次,结合局部建图线程,在完成关键帧插入、近期地图点筛选、新地图点筛选、新地图点重建、局部BA优化和局部关键帧筛选的基础上,应用共视图方法建立地图点;最后,结合闭环线程,通过候选回环、计算相似变换、回环融合和位姿图优化对全图地图进行回环修正,从而实现温室内的实时定位与建图。选取辣椒生长初期、中期和成熟期3种不同作物生长期的温室进行实机测试,算法生成的轨迹与实际轨迹基本契合,X轴的均方根误差分别为0.6862、0.3550、0.4925 m,平均绝对误差分别为0.5883、0.2937、0.4554 m,Z轴的均方根误差分别为0.1497、0.0718、0.3686 m,平均绝对误差分别为0.0986、0.0464、0.2825 m。试验结果表明该方法可为温室移动机器人的定位与导航提供技术支撑。 展开更多
关键词 温室 机器人 建图 定位 深度相机 orb-slam2
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基于IUDE算法的主动悬架H_(2)/H_(∞)控制
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作者 陈潇凯 刘宏宇 刘向 《汽车工程》 北大核心 2025年第1期137-148,共12页
汽车高性能主动悬架对提升驾乘体验感具有显著优势,鲁棒性控制算法是发挥主动悬架性能的重要保障。针对典型鲁棒控制算法难以实现有效扰动估计和补偿的问题,本文提出了H_(2)/H_(∞)-H_(2)-IUDE算法,采用IUDE算法估计并补偿扰动,并引入H_... 汽车高性能主动悬架对提升驾乘体验感具有显著优势,鲁棒性控制算法是发挥主动悬架性能的重要保障。针对典型鲁棒控制算法难以实现有效扰动估计和补偿的问题,本文提出了H_(2)/H_(∞)-H_(2)-IUDE算法,采用IUDE算法估计并补偿扰动,并引入H_(2)状态观测器,相比H_(2)/H_(∞)算法增强了鲁棒性。首先,建立了半车主动悬架控制系统模型,并定义了扰动形式。然后,提出能实现扰动估计和补偿解耦的IUDE算法,并提出一种H_(2)状态观测器,进而实现了对H_(2)/H_(∞)算法的再设计。最后,针对随机路面和减速带路面等典型工况进行仿真分析。结果表明,所提出的算法相比H_(2)/H_(∞)算法,随机路面工况的车身质心垂向加速度和俯仰角均方根值分别下降了7.6%和5.9%,对汽车平顺性有明显改善。同时,所提出的H_(2)观测器能有效估计系统状态,IUDE算法能准确估计扰动,并能够避免非解耦型UDE方法带来的悬架动挠度恶化问题,具有优异的扰动估计和灵活补偿的突出特点。 展开更多
关键词 主动悬架 不确定性与扰动观测器 H_(2)观测器 H_(2)/H_∞控制 改进的UDE算法
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基于改进ORB-SLAM2矿井救援机器人空间构建方法研究
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作者 贯怀光 杨鹏 +1 位作者 诸利一 邢怡君 《计算机应用与软件》 北大核心 2024年第9期70-76,共7页
矿井安全事故发生后,矿井救援机器人需在矿井环境采集视觉数据,进行应急区域的空间构建等功能。利用RGB和RGB-D的ORB-SLAM2算法进行扩充性优化研究,选用OCTOMAP优化地图,使用矿井救援机器人在室内真实场景中实验,验证该方法效果。结果表... 矿井安全事故发生后,矿井救援机器人需在矿井环境采集视觉数据,进行应急区域的空间构建等功能。利用RGB和RGB-D的ORB-SLAM2算法进行扩充性优化研究,选用OCTOMAP优化地图,使用矿井救援机器人在室内真实场景中实验,验证该方法效果。结果表明:得到的空间构建效果比实时点云构建的应用性更强,降低处理内存空间,为矿井救援移动机器人空间构建提供方法,对后续矿井机器人移动定位的研究具有重要的实际意义。 展开更多
关键词 矿井救援 机器人 三维空间 orb-slam2
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基于动态特征点滤除与关键帧选择优化的ORB-SLAM2算法
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作者 阚绪康 史格非 杨雪榕 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2024年第10期3185-3190,共6页
同时定位与建图(SLAM)算法在有运动目标的情况下存在定位精度下降的问题,而引入实例分割等算法虽然可以应对动态场景,但难以保证SLAM算法的实时性,且在运动时相机抖动会导致关键帧选择不准确和跟踪易丢失的问题。针对上述问题,提出一种... 同时定位与建图(SLAM)算法在有运动目标的情况下存在定位精度下降的问题,而引入实例分割等算法虽然可以应对动态场景,但难以保证SLAM算法的实时性,且在运动时相机抖动会导致关键帧选择不准确和跟踪易丢失的问题。针对上述问题,提出一种基于动态特征点滤除与关键帧选择优化的ORB-SLAM2算法,以保证SLAM算法的实时性,并有效减少动态特征点对SLAM算法定位精度的影响,同时应对由相机抖动造成的关键帧选择不准确的问题。所提算法通过在ORB-SLAM2算法的基础上引入YOLOv5算法识别运动目标,在跟踪线程滤除动态目标特征点,从而兼顾算法的实时性与定位精度。同时,在选择关键帧上提出一种基于帧间相对运动量的判别准则,从而提高关键帧选择的准确性。在freiburg3_walking_xyz数据集的上实验结果表明,与ORB-SLAM2算法相比,所提算法的平均耗时减少了38.54%,绝对轨迹误差中的均方根误差(RMSE)精度提高了95.2%。可见,所提算法能有效解决上述问题,提升SLAM算法的定位精度和准确性,进而提升地图的可用性。 展开更多
关键词 视觉同时定位与建图 动态场景 orb-slam2 关键帧选择 YOLOv5
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Efficient 2-D MUSIC algorithm for super-resolution moving target tracking based on an FMCW radar
5
作者 Xuchong Yi Shuangxi Zhang Yuxuan Zhou 《Geodesy and Geodynamics》 EI CSCD 2024年第5期504-515,共12页
Frequency modulated continuous wave(FMCW)radar is an advantageous sensor scheme for target estimation and environmental perception.However,existing algorithms based on discrete Fourier transform(DFT),multiple signal c... Frequency modulated continuous wave(FMCW)radar is an advantageous sensor scheme for target estimation and environmental perception.However,existing algorithms based on discrete Fourier transform(DFT),multiple signal classification(MUSIC)and compressed sensing,etc.,cannot achieve both low complexity and high resolution simultaneously.This paper proposes an efficient 2-D MUSIC algorithm for super-resolution target estimation/tracking based on FMCW radar.Firstly,we enhance the efficiency of 2-D MUSIC azimuth-range spectrum estimation by incorporating 2-D DFT and multi-level resolution searching strategy.Secondly,we apply the gradient descent method to tightly integrate the spatial continuity of object motion into spectrum estimation when processing multi-epoch radar data,which improves the efficiency of continuous target tracking.These two approaches have improved the algorithm efficiency by nearly 2-4 orders of magnitude without losing accuracy and resolution.Simulation experiments are conducted to validate the effectiveness of the algorithm in both single-epoch estimation and multi-epoch tracking scenarios. 展开更多
关键词 2D-MUSIC FMCW radar Moving target tracking SUPER-RESOLUTION algorithm optimization
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MADDPG-D2: An Intelligent Dynamic Task Allocation Algorithm Based on Multi-Agent Architecture Driven by Prior Knowledge
6
作者 Tengda Li Gang Wang Qiang Fu 《Computer Modeling in Engineering & Sciences》 SCIE EI 2024年第9期2559-2586,共28页
Aiming at the problems of low solution accuracy and high decision pressure when facing large-scale dynamic task allocation(DTA)and high-dimensional decision space with single agent,this paper combines the deep reinfor... Aiming at the problems of low solution accuracy and high decision pressure when facing large-scale dynamic task allocation(DTA)and high-dimensional decision space with single agent,this paper combines the deep reinforce-ment learning(DRL)theory and an improved Multi-Agent Deep Deterministic Policy Gradient(MADDPG-D2)algorithm with a dual experience replay pool and a dual noise based on multi-agent architecture is proposed to improve the efficiency of DTA.The algorithm is based on the traditional Multi-Agent Deep Deterministic Policy Gradient(MADDPG)algorithm,and considers the introduction of a double noise mechanism to increase the action exploration space in the early stage of the algorithm,and the introduction of a double experience pool to improve the data utilization rate;at the same time,in order to accelerate the training speed and efficiency of the agents,and to solve the cold-start problem of the training,the a priori knowledge technology is applied to the training of the algorithm.Finally,the MADDPG-D2 algorithm is compared and analyzed based on the digital battlefield of ground and air confrontation.The experimental results show that the agents trained by the MADDPG-D2 algorithm have higher win rates and average rewards,can utilize the resources more reasonably,and better solve the problem of the traditional single agent algorithms facing the difficulty of solving the problem in the high-dimensional decision space.The MADDPG-D2 algorithm based on multi-agent architecture proposed in this paper has certain superiority and rationality in DTA. 展开更多
关键词 Deep reinforcement learning dynamic task allocation intelligent decision-making multi-agent system MADDPG-D2 algorithm
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基于改进ORB-SLAM2算法的动态特征点剔除
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作者 周晓睿 杨磊 +2 位作者 娄莉娟 宋欣 陈江涛 《天津农学院学报》 CAS 2024年第1期88-94,共7页
随着SLAM系统的不断发展,人们对定位服务的要求越来越高,提高定位精度是一直以来不断研究的课题。为了能以更高定位精度的方式来获取图像中的语义信息,本文首先通过对比One stage算法中的网络模型选用了YOLOV5网络模型对目标物体进行检... 随着SLAM系统的不断发展,人们对定位服务的要求越来越高,提高定位精度是一直以来不断研究的课题。为了能以更高定位精度的方式来获取图像中的语义信息,本文首先通过对比One stage算法中的网络模型选用了YOLOV5网络模型对目标物体进行检测和识别,提出一种基于动态区域内剔除动态特征点的SLAM算法,利用训练的网络提取图像中语义信息并对动态目标特征点进行剔除,在公开TUM数据集上进行验证,通过对比真实轨迹和本文算法的估计轨迹来进行误差分析。试验结果表明,本文提出的改进算法相对位移误差的均方根误差减小了97.83%,相对旋转误差的均平方根误差减小了96.80%。 展开更多
关键词 orb-slam2 目标检测 语义信息 SLAM系统 动态区域
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基于改进遗传算法的2型糖尿病中医药有效处方推荐方法研究
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作者 刘红萍 杨杰 +6 位作者 庞国明 李鹏辉 邢颖 吴敏 温宵宵 李洪皎 文天才 《中华中医药学刊》 北大核心 2025年第1期39-43,I0009,共6页
目的改进遗传算法创新推荐度模型,以2型糖尿病(T2DM)电子病历数据为基础进行核心处方挖掘及有效处方推荐。方法基于真实世界电子病历数据,构建T2DM患者有效处方集及不同证型原始处方集数据库;对遗传算法进行改进,优化适应度函数的构建,... 目的改进遗传算法创新推荐度模型,以2型糖尿病(T2DM)电子病历数据为基础进行核心处方挖掘及有效处方推荐。方法基于真实世界电子病历数据,构建T2DM患者有效处方集及不同证型原始处方集数据库;对遗传算法进行改进,优化适应度函数的构建,使提取出的核心有效处方朝着有效处方集的方向进化;基于核心有效处方与原始处方集的相似度关系,创新推荐度模型,通过遍历不同证型原始处方集进行处方推荐度挖掘。结果共使用有效诊疗标准的处方17712条,提取的核心有效处方中包含中药37种;最终挖掘出满足“推荐度≥85%”的处方26条,最大推荐度为97.26%。结论研究改进遗传算法提高了对中药处方集的特征提取和全局搜索能力,并通过提出新的推荐度模型进行临床处方决策推荐,提高了电子病历数据的利用率。 展开更多
关键词 遗传算法 核心处方 处方推荐 真实世界数据 2型糖尿病
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高危场景下ORB-SLAM2稠密地图构建
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作者 叶强胜 代世佳 +1 位作者 饶刘维 陈兴文 《山西电子技术》 2024年第5期82-83,92,共3页
针对经典视觉ORB-SLAM2稀疏建图存在精度低、实时性差等现实问题,提出了基于ORB-SLAM2算法架构的视觉定位与稠密建图算法,并通过部署在Jetson Xavier NX为核心板的嵌入式平台上进行建图精度与实时性验证,可满足高危场景下的清晰完整地... 针对经典视觉ORB-SLAM2稀疏建图存在精度低、实时性差等现实问题,提出了基于ORB-SLAM2算法架构的视觉定位与稠密建图算法,并通过部署在Jetson Xavier NX为核心板的嵌入式平台上进行建图精度与实时性验证,可满足高危场景下的清晰完整地图信息的构建需求,便于人们快速摸排风险点、制定救援方案和避免二次事故发生。 展开更多
关键词 orb-slam2改进 稠密建图 嵌入式平台
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基于鲸鱼算法的旱地春小麦农田土壤N_(2)O排放模型参数优化
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作者 牟树佳 董莉霞 +2 位作者 李广 燕振刚 逯玉兰 《中国农业科学》 北大核心 2025年第3期537-547,共11页
【目的】采用鲸鱼优化算法(Whale Optimization Algorithm,WOA)对APSIM模型中与土壤N_(2)O排放相关的默认参数进行优化,以提高模型在模拟我国西北半干旱农业区土壤N_(2)O排放的准确性和适用性,为精确评估和管理农业活动中的温室气体排... 【目的】采用鲸鱼优化算法(Whale Optimization Algorithm,WOA)对APSIM模型中与土壤N_(2)O排放相关的默认参数进行优化,以提高模型在模拟我国西北半干旱农业区土壤N_(2)O排放的准确性和适用性,为精确评估和管理农业活动中的温室气体排放提供支持。【方法】采用2020—2021年甘肃省定西市安定区安家坡旱农综合长期定位试验站测定的田间试验数据,结合气象局提供的1970—2021年气象数据,对APSIM模型中N_(2)O形成阶段的4个关键参数(土壤硝化潜力nitrification_pot、铵态氮在半最大利用效率时的浓度nh4_at_half_pot、反硝化系数dnit_rate_coeff、反硝化水系数计算的幂项dnit_wf_power),采用鲸鱼优化算法(WOA)进行单目标多参数优化。通过比较APSIM模型默认参数模拟值、优化参数模拟值和实测值的误差,评估优化后的APSIM土壤N_(2)O排放模型的准确性。【结果】通过多次执行优化程序,最终获得了4个参数的最优组合。其中,土壤硝化潜力为7.62 mg·kg^(-1)·d^(-1)、铵态氮在半最大利用效率时的浓度为49.3 mg·kg^(-1)、反硝化系数为0.00063、反硝化水系数计算的幂项为0.64。与APSIM模型的默认参数相比,决定系数R 2从0.432提升至0.719,均方根误差RMSE从39.42μg·m^(-2)·h^(-1)减少至25.37μg·m^(-2)·h^(-1),归一化均方根误差NRMSE从18.51%下降至11.92%。鲸鱼算法在优化过程中展现出显著的全局搜索能力和快速收敛性。优化后的APSIM模型在模拟土壤N_(2)O排放方面的精度显著提高,表明该方法可以实现对模型参数的快速准确率定。【结论】通过应用鲸鱼算法,4个关键参数得到了精确调整,使得模型的预测误差显著减小,明显地改善了APSIM模型在模拟土壤N_(2)O排放的性能。优化后的模型在我国西北半干旱农业区表现出更高的准确性和适用性,同时也证明了该优化策略的有效性。 展开更多
关键词 N_(2)O排放 APSIM模型 参数优化 鲸鱼优化算法 春小麦 旱地土壤
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CSEP 2.0阶段工作研究进展及中国测试区设计与模型试验
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作者 张盛峰 张永仙 李莎 《地震研究》 北大核心 2025年第2期188-198,共11页
由美国南加州地震中心和美国地质调查局共同支持的RELM工作组以及由此进一步发展而来的“地震可预测性国际合作研究”(CSEP)计划开始之后,研究人员围绕地震预测模型和统计检验方法内容的不同测试中心对地震可预测性问题开展了广泛研究... 由美国南加州地震中心和美国地质调查局共同支持的RELM工作组以及由此进一步发展而来的“地震可预测性国际合作研究”(CSEP)计划开始之后,研究人员围绕地震预测模型和统计检验方法内容的不同测试中心对地震可预测性问题开展了广泛研究。在前期针对CSEP 1.0阶段介绍的基础上,介绍CSEP 2.0阶段的相关内容,包含该阶段发起的背景、发展的总体设计、主要进展以及不同测试区的重点关注内容。针对我国当前的参与情况,初步设计了参与该阶段工作的中国CSEP 2.0测试区范围以及使用图像信息学(PI)算法开展的预测试验。 展开更多
关键词 CSEP 2.0 中国测试区 PI算法 效能评估
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基于K-means与2-Opt改进的贪心路径优化算法研究
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作者 黄启华 冯子俊 +1 位作者 杜玉晓 王烁哲 《自动化与信息工程》 2025年第2期9-17,共9页
针对当前衣物裁剪路径优化算法无法同时满足高精度和低时间消耗的问题,提出基于K-means与2-Opt改进的贪心路径优化算法。首先,利用K-means聚类算法进行大规模旅行商问题的局部分组;然后,采用2-Opt改进的贪心算法优化路径;最后,通过最近... 针对当前衣物裁剪路径优化算法无法同时满足高精度和低时间消耗的问题,提出基于K-means与2-Opt改进的贪心路径优化算法。首先,利用K-means聚类算法进行大规模旅行商问题的局部分组;然后,采用2-Opt改进的贪心算法优化路径;最后,通过最近邻连接方法对子问题的解进行类间连接。实验结果验证了该算法具有较好的路径和效率优化能力。 展开更多
关键词 衣物裁剪路径优化 K-MEANS聚类算法 2-Opt算法 贪心算法
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基于近红外激光外差光谱的大气CO_(2)廓线反演方法研究
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作者 李仁仕 邓昊 +4 位作者 阚瑞峰 杨晨光 刘浩 许振宇 张先燚 《大气与环境光学学报》 2025年第2期158-167,共10页
采用中心波长为1571 nm的分布反馈式半导体激光器作为本振光源、太阳光作为信号光源,搭建高分辨率激光外差探测系统,开展了大气CO_(2)廓线测量方法研究。用半导体激光器作为模拟窄线宽信号光源(2 MHz)的方法,测定系统光谱分辨率为0.008 ... 采用中心波长为1571 nm的分布反馈式半导体激光器作为本振光源、太阳光作为信号光源,搭建高分辨率激光外差探测系统,开展了大气CO_(2)廓线测量方法研究。用半导体激光器作为模拟窄线宽信号光源(2 MHz)的方法,测定系统光谱分辨率为0.008 cm^(-1);利用太阳跟踪仪接收太阳光,斩波后耦合到光纤中与本振光合束后进行外差探测,通过锁相放大器解调得到高分辨率CO_(2)外差吸收光谱。结合自行编程的最优估计算法,对该测量光谱归一化后进行拟合,最终反演得到大气CO_(2)廓线分布。结果显示反演总误差为9.5%,同时其浓度变化趋势与已有文献报道基本一致,证明了该系统用于大气CO_(2)廓线测量的可行性。未来将进一步升级改造系统,并实现对区域内大气CO_(2)廓线的长期观测。 展开更多
关键词 激光外差 廓线测量 最优估计算法 二氧化碳 高光谱分辨率
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基于机器学习算法对HR阴性/HER-2不同表达乳腺癌的临床病理特征建模分析筛选
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作者 何杨 韩书文 +1 位作者 陈传荣 周珏 《皖南医学院学报》 2025年第2期137-141,共5页
目的:以机器学习算法为基础分析激素受体(HR)阴性/人表皮生长因子受体2(HER-2)不同表达的乳腺癌临床病理特征差异。方法:采用免疫组化技术及原位杂交技术检测乳腺癌标本中雌激素受体(ER)、孕激素受体(PR)及HER-2的表达,并构建机器学习... 目的:以机器学习算法为基础分析激素受体(HR)阴性/人表皮生长因子受体2(HER-2)不同表达的乳腺癌临床病理特征差异。方法:采用免疫组化技术及原位杂交技术检测乳腺癌标本中雌激素受体(ER)、孕激素受体(PR)及HER-2的表达,并构建机器学习算法模型分析其与乳腺癌临床病理特征的关系。结果:①共筛选出183例ER和PR均为阴性乳腺癌,其中HER-2阳性96例,HER-2阴性87例(HER-2零表达39例,HER-2低表达48例)。②采用机器学习算法选择准确率最高的随机森林模型对183例HR-乳腺癌临床病理特征进行筛选,发现三阴型最具重要性的特征为淋巴细胞/单核细胞比值(LMR)(变量重要性=0.243),其次为病理分级、血小板/淋巴细胞比值(PLR)、Ki-67表达等。③机器学习算法选择准确率最高的随机森林模型筛选出HER-2零表达组最重要的特征为Ki-67表达(变量重要性=0.222),其次为BMI、LMR、PLR等。结论:与HR阴性/HER-2阳性型乳腺癌相比,三阴型乳腺癌的恶性程度更高,预后更差。三阴型乳腺癌中HER-2零表达免疫微环境中免疫炎性细胞更为活跃,可能从免疫检查点抑制剂治疗后获益更多;而HER-2低表达可优先考虑抗体药物偶联物治疗。 展开更多
关键词 机器学习算法 HR HER-2 乳腺癌
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基于Sentinel-2的江淮分水岭撂荒地提取
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作者 李元庆 宋宏利 +2 位作者 刘欢 李伟涛 刘兴宇 《安徽农业科学》 2025年第3期47-52,76,共7页
[目的]研究江淮分水岭因地形破碎、丘陵起伏、云覆盖严重等原因导致撂荒地提取精度较低问题。[方法]基于GEE云平台,以凤阳县为研究区域,使用Sentinel-2 MSI影像数据,采用随机森林分类算法对凤阳县2017—2023年土地进行分类,获取7年的土... [目的]研究江淮分水岭因地形破碎、丘陵起伏、云覆盖严重等原因导致撂荒地提取精度较低问题。[方法]基于GEE云平台,以凤阳县为研究区域,使用Sentinel-2 MSI影像数据,采用随机森林分类算法对凤阳县2017—2023年土地进行分类,获取7年的土地分类数据,并制定撂荒地识别规则,在此基础上提取研究区撂荒地数据。[结果]遥感影像的总体土地分类精度在82.45%~91.37%,符合研究所需精度要求;2018年研究区撂荒地面积最大,为974.52 hm^(2),撂荒率最高,为0.91%;2018—2019年撂荒地面积呈减少趋势,2019—2021年撂荒地面积逐年增加;2018—2023年撂荒地的复耕地面积最大约为678.15 hm^(2),而最小复耕地面积约为78.23 hm^(2),复耕率最高值达到69.59%,复耕率最小值为37.02%。[结论]该研究为评估农田抛荒的风险和生态环境的治理提供有力的数据支撑,也为其他撂荒地提取提供参考。 展开更多
关键词 撂荒地 江淮分水岭 Sentinel-2 随机森林分类算法 凤阳县
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Advanced Machine Learning and Gene Expression Programming Techniques for Predicting CO_(2)-Induced Alterations in Coal Strength
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作者 Zijian Liu Yong Shi +3 位作者 ChuanqiLi Xiliang Zhang Jian Zhou Manoj Khandelwal 《Computer Modeling in Engineering & Sciences》 2025年第4期153-183,共31页
Given the growing concern over global warming and the critical role of carbon dioxide(CO_(2))in this phenomenon,the study of CO_(2)-induced alterations in coal strength has garnered significant attention due to its im... Given the growing concern over global warming and the critical role of carbon dioxide(CO_(2))in this phenomenon,the study of CO_(2)-induced alterations in coal strength has garnered significant attention due to its implications for carbon sequestration.A large number of experiments have proved that CO_(2) interaction time(T),saturation pressure(P)and other parameters have significant effects on coal strength.However,accurate evaluation of CO_(2)-induced alterations in coal strength is still a difficult problem,so it is particularly important to establish accurate and efficient prediction models.This study explored the application of advancedmachine learning(ML)algorithms and Gene Expression Programming(GEP)techniques to predict CO_(2)-induced alterations in coal strength.Sixmodels were developed,including three metaheuristic-optimized XGBoost models(GWO-XGBoost,SSA-XGBoost,PO-XGBoost)and three GEP models(GEP-1,GEP-2,GEP-3).Comprehensive evaluations using multiple metrics revealed that all models demonstrated high predictive accuracy,with the SSA-XGBoost model achieving the best performance(R2—Coefficient of determination=0.99396,RMSE—Root Mean Square Error=0.62102,MAE—Mean Absolute Error=0.36164,MAPE—Mean Absolute Percentage Error=4.8101%,RPD—Residual Predictive Deviation=13.4741).Model interpretability analyses using SHAP(Shapley Additive exPlanations),ICE(Individual Conditional Expectation),and PDP(Partial Dependence Plot)techniques highlighted the dominant role of fixed carbon content(FC)and significant interactions between FC and CO_(2) saturation pressure(P).Theresults demonstrated that the proposedmodels effectively address the challenges of CO_(2)-induced strength prediction,providing valuable insights for geological storage safety and environmental applications. 展开更多
关键词 CO_(2)-induced coal strength meta-heuristic optimization algorithms XGBoost gene expression programming model interpretability
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改进ORB-SLAM2算法的关键帧选取及地图构建研究 被引量:8
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作者 徐武 高寒 +3 位作者 王欣达 张强 秦浩然 吴庆畅 《电子测量技术》 北大核心 2022年第20期143-150,共8页
针对传统ORB-SLAM2算法精度较低、图片帧跟踪容易丢失的问题,以及没有构建稠密点云地图与OctoMap的问题,原本构建的稀疏点云地图不能直接应用于机器人的三维路径规划。在传统ORB-SLAM2算法基础上,对关键帧的选取进行了改进。首先,在传统... 针对传统ORB-SLAM2算法精度较低、图片帧跟踪容易丢失的问题,以及没有构建稠密点云地图与OctoMap的问题,原本构建的稀疏点云地图不能直接应用于机器人的三维路径规划。在传统ORB-SLAM2算法基础上,对关键帧的选取进行了改进。首先,在传统的ORB-SLAM2算法的基础上,在相邻图像帧间添加相对运动量的综合变换因数,并添加帧间特征点跟踪来提高关键帧选取的准确性;然后,使用已选取关键帧进行稠密点云地图与OctoMap的构建;最后,在TUM数据集上进行验证,并基于真实环境进行物理测试。实验结果表明,改进的关键帧选取方法在保证关键帧选取的准确性和快速性的前提下,可以增加ORB-SLAM2算法定位精度,有效的缓解了图片帧跟踪易丢失问题,并且构建的八叉树地图可直接用于机器人的三维路径规划。 展开更多
关键词 orb-slam2算法 关键帧选取 相对运动量 八叉树地图
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局部自适应图像增强的ORB-SLAM2算法 被引量:1
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作者 李宪华 田硕宇 宋韬 《安徽理工大学学报(自然科学版)》 CAS 2022年第5期15-23,共9页
针对ORB-SLAM2在低照度、低纹理环境下的系统漂移误差较大和鲁棒性不足的问题,提出了一种基于自适应伽马变换的局部图像增强算法。首先,为了实现对图像低光部分的快速识别,将每一帧分解为若干个小图像块,根据亮度和对比度将图像块进行划... 针对ORB-SLAM2在低照度、低纹理环境下的系统漂移误差较大和鲁棒性不足的问题,提出了一种基于自适应伽马变换的局部图像增强算法。首先,为了实现对图像低光部分的快速识别,将每一帧分解为若干个小图像块,根据亮度和对比度将图像块进行划分,对其中照度较好的部分使用固定阈值直接提取特征点;其次,针对复杂的低光环境,设计了基于自适应伽马值的局部图像增强算法,对复杂低光部分进行不同程度的图像增强后再提取特征点;最后,在EUROC数据集中对改进后的算法进行测试。结果表明,改进的算法能在计算时间增加不明显的情况下,在低光环境下提取出更多的特征点,整体系统漂移误差降低了17%,在低光部分的最大系统漂移误差降低了57%,有效地提高了低光环境下系统的精度和鲁棒性。 展开更多
关键词 orb-slam2 图像增强 自主移动机器人
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基于YOLOv7-mask和ORB-SLAM2的语义八叉树地图构建
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作者 林义忠 谢震鹏 《机床与液压》 北大核心 2023年第23期86-91,共6页
针对传统视觉SLAM构建的地图不具有语义信息的问题,提出一种基于深度学习算法的八叉树地图构建方法。该方法采用YOLOv7-mask对图像进行实例分割,得到像素所属类别信息,生成语义灰度图,并结合ORB-SLAM2,将新关键帧投影生成语义点云地图,... 针对传统视觉SLAM构建的地图不具有语义信息的问题,提出一种基于深度学习算法的八叉树地图构建方法。该方法采用YOLOv7-mask对图像进行实例分割,得到像素所属类别信息,生成语义灰度图,并结合ORB-SLAM2,将新关键帧投影生成语义点云地图,最终将语义点云地图转换成语义八叉树地图进行存储。通过搭建实验平台,构建了不同状况下实验室场景的语义八叉树地图,验证了所提方法的可行性。 展开更多
关键词 深度学习 YOLOv7-mask orb-slam2 语义八叉树地图
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基于ORB-SLAM2算法的水下机器人实时定位研究 被引量:9
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作者 张阳 李海森 +4 位作者 马礼 王健 郭企嘉 祁晶 闫铭 《测绘通报》 CSCD 北大核心 2019年第12期1-7,共7页
随着近几年视觉SLAM的快速发展,为机器人、无人机、汽车等导航定位提供了更多选择。针对当前水下机器人定位技术存在的系统复杂、操作难度大等问题,本文提出了一种基于ORB-SLAM2算法的水下定位方案。利用单目相机作为传感器,构建了单目... 随着近几年视觉SLAM的快速发展,为机器人、无人机、汽车等导航定位提供了更多选择。针对当前水下机器人定位技术存在的系统复杂、操作难度大等问题,本文提出了一种基于ORB-SLAM2算法的水下定位方案。利用单目相机作为传感器,构建了单目视觉SLAM水下机器人定位模型,完成像素坐标系到世界坐标系的转换,介绍了ORB-SLAM2算法定位涉及的关键技术。通过水下理想环境试验,对ORB-SLAM2算法在水下定位性能进行了综合评价,通过海洋环境试验证明ORB-SLAM2算法可以有效对水下机器人进行实时定位。 展开更多
关键词 水下机器人 水下定位 SLAM 视觉里程计 orb-slam2
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