基于神经网络模型的船舶电网短期电力负荷预测

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恶劣海况时电力推进船舶的电网负荷波动较大,发电机组会频繁投入或退出电网,准确的电力负荷预测将有助于优化能量管理策略,保障电力系统的安全性,并提升用电效率.人工神经网络拥有很强的学习能力和泛化能力,能够有效的进行短期电力负荷预测.通过对反向传播(BP)、径向基神经网络(RBF)、Elman共3种不同的网络模型进行原理阐述、数据处理、模型建立及参数调整后,再对其在短期电力负荷预测的表现进行比较,RBF神经网络的预测效果及各项评价指标最优,且其模型建立最简便,因此相较于另外两种网络更适合进行短期电力负荷预测.
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为探讨杉木径向变化的季节动态及其气候响应特征,利用径向生长仪连续2年(2016-2017年)监测了江西中部杉木的径向变化过程,分析了径向变化的 日动态、季节动态规律及其与气候因子的相关性.结果表明:杉木日径向昼夜变化呈白天收缩、夜间膨胀的格局;2017年径向生长开始时间比2016年提前一个月,但旱季持续的水分亏缺使生长季也早一个月结束;在主要生长季内(4-9月),无论湿季与旱季,径向增长量与降雨、相对湿度呈显著正相关,与光合有效辐射、饱和水汽压差呈显著负相关,而水分亏缺量的气候相关性与径向增长量相反;旱季
目标异常节点的特征存储时序延迟较高,导致路由分组数据绕行功耗过高;当前的通信负载异常节点绕行路由算法无法计算路径权值,导致路由功耗较高.为此,本文提出超远距离光纤通信负载异常节点安全绕行路由算法.基于超远距离光纤通信线路,计算端口负载路径权值,根据权值大小判断目标异常节点位置,并建立安全绕行分层结构,以此确定异常节点绕行的最佳路径.实验结果表明:所设计算法的路由分组数据绕行功耗最高为11.0 W,该数据证明了数据路由功耗较低,所提算法应用效果良好.
大兴安岭是我国气候变化最为显著的地区之一,兴安落叶松和樟子松是该地区最为重要的树种,研究它们径向生长对气候变化的响应差异,可以为预测气候变化下我国北方森林动态提供科学依据.在大兴安岭地区选择6个样点共采集兴安落叶松树轮和樟子松树轮样芯451个,建立了 12个标准年表.比较了 1900年以来树木径向生长趋势,利用Pearson相关分析法分析各样点兴安落叶松和樟子松生长对气候因子的响应,运用线性混合模型探讨温度和降水对兴安落叶松和樟子松年径向生长的影响,通过滑动相关对比两个树种生长-气候关系的时间稳定性.结果
根据CCTV(closed circuit television)镜头的使用需求,以“非相似”成像原理为基础,设计了一款双波段CCTV鱼眼镜头.系统工作波段480 nm~850 nm,可见光和近红外光双波段成像,可实现昼夜监控.镜头F数1.8、视场角1800、焦距1 mm、光学总长7.76 mm,具有大相对孔径、大视场角、小型化等特征.采用7组9片式反远距结构,无特殊玻璃、无非球面,大大降低了系统复杂化程度和加工制造成本.利用光学设计软件Zemax对其进行光学系统设计,选取1/3英寸CCD作为探测器,在奈
基于树轮年代学手段,建立了岷江冷杉和方枝柏树轮宽度标准年表以及混合树种年表,研究川西地区理县凉台沟两种针叶树种径向生长对气候变化的响应,为全球变暖背景下该地区森林生态系统的保护与管理提供依据.结果表明:混合年表中包含了 2个单个年表的共同气候信息,其信噪比和样本总体解释量均高于单个年表.与气候因子的相关分析显示,3个年表对气候要素的响应表现出较好的一致性,均对温度响应敏感,尤其是方枝柏最为敏感.相对湿度在5、10月对两树种的限制作用明显强于降水.1994年升温突变后,岷江冷杉宽度年表与月均温的相关性变化最
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DM( data matrix)码信息存储容量大、编码范围广、可靠性高,是信息交流的重要载体.为了实现DM码并行加工方法,分析了DM码间距值与灰度值对识别时间的影响规律,并对不同情况下的DM码进行多次扫描,记录识读时间,确定了DM码识读成功的临界圆点直径为11像素,临界灰度值为220.在此基础上,设计了一种基于空间光调制器的DM码并行加工方法,并在石英玻璃内部进行了激光并行加工DM码实验验证,与传统的单光束激光标刻二维码的方式相比,加工效率得到了提高.