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关键词

机器学习 27

深度学习 15

人工智能 13

2019 3

MATLAB 3

图像处理 3

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ACM 2

三峡升船机 2

三峡工程 2

人工神经网络 2

代理模型 2

仿真 2

大数据 2

工程管理 2

强化学习 2

材料设计 2

检测 2

结构健康监测 2

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裂缝性储层数据驱动模型证伪与不确定性量化 Article

方军龄, 龚斌, Jef Caers

《工程(英文)》 2022年 第18卷 第11期   页码 116-128 doi: 10.1016/j.eng.2022.04.015

摘要: 方法在裂缝性储层中的应用大多局限于合成案例。然而,在现场应用中,一个主要问题是先验是被证伪的,因为它不能预测油气藏的生产历史。然后,我们采用近似计算(ABC)方法,结合基于决策树的代理模型来拟合生产历史。

关键词: 证据学习     证伪     裂隙性储层     随机森林     近似计算    

基于样地调查的地质碳储量的优化

Xueying Lu, Kirk E. Jordan, Mary F. Wheeler, Edward O. Pyzer-Knapp, Matthew Benatan

《工程(英文)》 2022年 第18卷 第11期   页码 96-104 doi: 10.1016/j.eng.2022.06.011

摘要:

We present a framework that couples a high-fidelity compositional reservoir simulator with Bayesian optimization (BO) for injection well scheduling optimization in geological carbon sequestration. This work represents one of the first at tempts to apply BO and high-fidelity physics models to geological carbon storage. The implicit parallel accurate reservoir simulator (IPARS) is utilized to accurately capture the underlying physical processes during CO2 sequestration. IPARS provides a framework for several flow and mechanics models and thus supports both stand-alone and coupled simulations. In this work, we use the compositional flow module to simulate the geological carbon storage process. The compositional flow model, which includes a hysteretic three-phase relative permeability model, accounts for three major CO2 trapping mechanisms: structural trapping, residual gas trapping, and solubility trapping. Furthermore, IPARS is coupled to the International Business Machines (IBM) Corporation Bayesian Optimization Accelerator (BOA) for parallel optimizations of CO2 injection  strategies during field-scale CO2 sequestration. BO builds a probabilistic surrogate for the objective function using a Bayesian machine learning algorithm—the Gaussian process regression, and then uses an acquisition function that leverages the uncertainty in the surrogate to decide where to sample. The IBM BOA addresses the three weaknesses of standard BO that limits its scalability in that IBM BOA supports parallel (batch) executions, scales better for high-dimensional problems, and is more robust to initializations. We demonstrate these merits by applying the algorithm in the optimization of the CO2 injection schedule in the Cranfield site in Mississippi, USA, using field data. The optimized injection schedule achieves 16% more gas storage volume and 56% less water/surfactant usage compared with the baseline. The performance of BO is compared with that of a genetic algorithm (GA) and a covariance matrix adaptation (CMA)-evolution strategy (ES). The results demonstrate the superior performance of BO, in that it achieves a competitive objective function value with over 60% fewer forward model evaluations. 

关键词: 组分流     优化     地质碳储量     CCUS     机器学习     人工智能科学    

基于含隐变量的网络质量相关局部加权的非平稳过程软测量方法 Research Articles

《信息与电子工程前沿(英文)》 2021年 第22卷 第9期   页码 1234-1246 doi: 10.1631/FITEE.2000426

摘要: 本文针对非平稳过程,设计了一种基于含有隐变量网络的质量相关局部加权软测量方法。提出一种有监督网络提取质量相关的隐变量,并应用于一种双层相似度测量算法。

关键词: 软测量;有监督网络;隐变量;局部加权建模;质量预测    

基于稀疏表示的拉普拉稀疏字典图像分类 Article

Fang LI, Jia SHENG, San-yuan ZHANG

《信息与电子工程前沿(英文)》 2017年 第18卷 第11期   页码 1795-1805 doi: 10.1631/FITEE.1600039

摘要: 稀疏表示作为数据表示的一种数学模型,是解决模式识别、机器学习、计算机视觉等领域问题的有力工具。字典学习稀疏表示方法的重要组成部分,在对原始信号及其在字典学习空间中的重建误差的最小化上发挥着重要的作用。在稀疏表示模型中,直接利用训练样本作为字典可以取得良好的性能。为取得更小且表现更好的字典,本文提出一种基于流形学习及双稀疏理论的拉普拉稀疏字典学习方法(Laplacian sparse dictionary, LSD)。本文将拉普拉权重图加入稀疏表示的模型,并对字典加以 范数约束。LSD是一个稀疏的过完备字典,可保持数据的内在结构,并为每个类学习一个更小的字典。学习得到的字典可以嵌入基于稀疏表示的分类框架。结果显示本文提出的LSD算法比当前基于分类的稀疏表示的方法更有优势。

关键词: 稀疏表示;拉普拉正则子;字典学习;双稀疏;流形    

基于变分贝稀疏成分提取的空间碎片超高速撞击损伤重构方法研究 Research Article

黄雪刚,石安华,罗庆,罗锦阳

《信息与电子工程前沿(英文)》 2022年 第23卷 第4期   页码 530-541 doi: 10.1631/FITEE.2000575

摘要: 采用变分贝推理来求解模型参数,从而有效地从红外热图像数据中识别不同类型撞击损伤。然后,提出一种图像处理框架,包括具有能量函数的图像分割算法和具有稀疏表示的图像融合方法,以消除变异误差并比较不同类型损伤的位置。

关键词: 超高速撞击;变分贝稀疏表示;损伤评估    

数据驱动的随机微分方程辨识 Article

王亚森, 方华臻, 金骏阳, 马贵君, 何心, 代星, 岳作功, 程骋, 张海涛, 浦栋麟, 伍冬睿, 袁烨, Jorge Gonçalves, Jürgen Kurths, 丁汉

《工程(英文)》 2022年 第17卷 第10期   页码 244-252 doi: 10.1016/j.eng.2022.02.007

摘要: 本研究提出了一种通过稀疏学习(SBL)技术从候选基函数空间中搜索简洁但物理必需的表示形式来辨识SDE的新框架。

关键词: 数据驱动方法     系统辨识     稀疏学习     随机微分方程     随机现象    

数据中心设计——一种微结构材料体系设计新方法 Article

Wei Chen, Akshay Iyer, Ramin Bostanabad

《工程(英文)》 2022年 第10卷 第3期   页码 89-98 doi: 10.1016/j.eng.2021.05.022

摘要: 近年来,在数据获取和存储,微结构表征和重建(MCR),机器学习(ML),材料建模和仿真,数据处理、材料制造和实验方面取得的技术进步,显著提升了研究人员在PSP关系的建立和逆向材料设计方面的能力。

关键词: 材料信息学     机器学习     微结构     重建     优化     混合变量模型     降维     材料设计    

反应式容侵系统入侵预测的混合式网络方法

王良民,马建峰

《中国工程科学》 2008年 第10卷 第8期   页码 87-96

摘要:

为解决反应式容忍入侵系统中的入侵预测问题,提出了新的混合式网络方法。提出了基于入侵模型的混合式网络(HyBN, hybrid bayesian network)模型,将入侵模型中攻击行为和系统安全状态节点分离为攻击层和状态层两个网络层次,两层间使用收敛连接,而两层内部的节点间使用连续连接在特定的信度更新算法的支持下,实验说明该网络方法用于入侵预测的有效性,比较说明HyBN方法的优点。

关键词: 容忍入侵     警报关联     入侵模型     入侵预测    

改进的阈值法在毫米波目标辐射信号去噪中的应用

范庆辉,李兴国

《中国工程科学》 2008年 第10卷 第7期   页码 153-157

摘要:

根据毫米波目标辐射信号小波变换的特征,使用非负小波系数作信号的小波系数,对于确定的阈值,令小于阈值的小波系数为零,大于阈值的小波系数减去常数a ,利用信号的方差函数推导了a 的取值方 法,实验表明该方法有良好的去除毫米波目标辐射信号噪声的能力

关键词: 毫米波目标辐射信号     硬阈值法     软阈值法     均方差     阈值    

应用神经网络进行短期负荷预测

罗枚

《中国工程科学》 2007年 第9卷 第5期   页码 77-80

摘要: 针对传统的BP算法具有训练速度慢,易陷入局部 最小点的缺点,采用具有较快收敛速度及稳定性的L-M(Levenberg-Marquardt)优化算法进行预测,使平均相对误 差有了很大改善,而采用正则化算法可以解决网络过度拟合

关键词: 短期负荷预测     人工神经网络     L唱M算法     正则化算法     优化算法    

评价网络理论在电力公司反应堆建设决策中的应用

王华亭,冯俊文,高朋,王健

《中国工程科学》 2007年 第9卷 第12期   页码 4-9

摘要: 评价网络理论(valuation networks)是决策问题表示和求解的新方法。以某电力公司为例,应用评价网络理论,以反应堆建设的决策问题进行分析,给出了决策问题的具体表示和求解的详细过程。

关键词: 决策分析     评价网络     影响图     决策    

数字采矿技术在岩爆风险评估中的应用

Sousa Luis Ribeiro e,Miranda Tiago,Sousa Rita Leal e,Tinoco Joaquim

《工程(英文)》 2017年 第3卷 第4期   页码 552-558 doi: 10.1016/J.ENG.2017.04.002

摘要:

目前在世界范围内的很多地下矿山,岩爆已经成为一个与矿山采矿生产密切相关的重要现象。深入理解这类现象,不仅有助于岩爆管理,而且还有可能节约采矿成本,减少人身伤亡事故。其中,实验室实验是深入研究岩爆机理的一个重要途径。在本文作者前期的研究中,已经建立了实验室岩爆实验数据库。与此同时,借助于数字采矿技术,也建立了岩爆最大应力和岩爆风险指数的预测模型。为实现基于矿山地质条件和矿山井巷建筑结构特性对岩爆类型即岩爆强度等级的准确预测,本文的重点是,基于对岩爆实例的分析来建立岩爆影响矩阵,明确岩爆现象的诱发因子,并厘清这些影响因子之间的相互关系。运用人工神经网络(ANN)和初始贝叶斯分类器等数字矿山技术,对矿山岩爆数据库进行了更深入的研究。最后给出了研究得出的各项结论。

关键词: 岩爆     数字采矿     网络     原位数据库    

基于MCMC稳态模拟的Weibull共享异质性模型及其可靠性应用

林静,韩玉启,朱慧明

《中国工程科学》 2006年 第8卷 第2期   页码 55-60

摘要:

针对传统假设中个体寿命独立同分布的不足,构建了Weibull共享异质性模型,提出了对寿命服从Weibull分布的产品,运用基于Gibbs抽样的马尔可夫链蒙特卡罗(Markov chain MonteCarlo,MCMC)方法动态模拟出参数后验分布的马尔可夫链,在异质性因子的先验分布为Gamma分布时,给出随机截尾条件下,参数在Weibull共享异质性模型中的估计,提高了计算的精度。

关键词: 分析     可靠性     MCMC模拟     Gibbs抽样     Weibull分布     共享异质性模型    

一种用于文本分类的去冗余特征选择新方法 None

You-wei WANG, Li-zhou FENG

《信息与电子工程前沿(英文)》 2018年 第19卷 第2期   页码 221-234 doi: 10.1631/FITEE.1601761

摘要: 实验以支持向量机和朴素作为分类器,并以WebKB、20-Newsgroups和Reuters-21578作为测试数据集。

关键词: 特征选择;降维;文本分类;冗余特征;支持向量机;朴素;互信息    

结构化稀疏学习综述 Review

Lin-bo QIAO, Bo-feng ZHANG, Jin-shu SU, Xi-cheng LU

《信息与电子工程前沿(英文)》 2017年 第18卷 第4期   页码 445-463 doi: 10.1631/FITEE.1601489

摘要: 稀疏学习由于其简约特性和计算优势而获得了越来越多的关注,在具有稀疏性的条件下,许多计算问题可以在实践中得到有效的处理。而结构化稀疏学习则进一步将结构信息进行编码,在多个研究领域取得成功。这些正则函数通过利用特定的结构信息极大提高了稀疏学习算法的性能。在本文中,我们从想法、形式化、算法和应用等方面系统的回顾了结构化稀疏学习。我们将这些算法置于最小化损失函数和惩罚函数的统一框架中,总结了算法的开源软件实现,并比较了典型优化算法解决结构化稀疏学习问题时的计算复杂度。在实验中,我们给出了无监督学习在结构化信号恢复和层次化图像重建中的应用,以及具有图结构引导的逻辑回归的在监督学习中的应用。

关键词: 结构化稀疏学习;算法;应用    

标题 作者 时间 类型 操作

裂缝性储层数据驱动模型证伪与不确定性量化

方军龄, 龚斌, Jef Caers

期刊论文

基于样地调查的地质碳储量的优化

Xueying Lu, Kirk E. Jordan, Mary F. Wheeler, Edward O. Pyzer-Knapp, Matthew Benatan

期刊论文

基于含隐变量的网络质量相关局部加权的非平稳过程软测量方法

期刊论文

基于稀疏表示的拉普拉稀疏字典图像分类

Fang LI, Jia SHENG, San-yuan ZHANG

期刊论文

基于变分贝稀疏成分提取的空间碎片超高速撞击损伤重构方法研究

黄雪刚,石安华,罗庆,罗锦阳

期刊论文

数据驱动的随机微分方程辨识

王亚森, 方华臻, 金骏阳, 马贵君, 何心, 代星, 岳作功, 程骋, 张海涛, 浦栋麟, 伍冬睿, 袁烨, Jorge Gonçalves, Jürgen Kurths, 丁汉

期刊论文

数据中心设计——一种微结构材料体系设计新方法

Wei Chen, Akshay Iyer, Ramin Bostanabad

期刊论文

反应式容侵系统入侵预测的混合式网络方法

王良民,马建峰

期刊论文

改进的阈值法在毫米波目标辐射信号去噪中的应用

范庆辉,李兴国

期刊论文

应用神经网络进行短期负荷预测

罗枚

期刊论文

评价网络理论在电力公司反应堆建设决策中的应用

王华亭,冯俊文,高朋,王健

期刊论文

数字采矿技术在岩爆风险评估中的应用

Sousa Luis Ribeiro e,Miranda Tiago,Sousa Rita Leal e,Tinoco Joaquim

期刊论文

基于MCMC稳态模拟的Weibull共享异质性模型及其可靠性应用

林静,韩玉启,朱慧明

期刊论文

一种用于文本分类的去冗余特征选择新方法

You-wei WANG, Li-zhou FENG

期刊论文

结构化稀疏学习综述

Lin-bo QIAO, Bo-feng ZHANG, Jin-shu SU, Xi-cheng LU

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