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检索条件"主题词=双向长短期记忆网络"
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基于减平均优化算法与双向长短期记忆网络的锂离子电池健康状态估算
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储能科学与技术 2025年 第1期14卷 358-369页
作者: 李建萱 林琛 周忠凯 青岛大学自动化学院 山东青岛266071
准确的健康状态(state of health,SOH)估算可以确保锂离子电池安全可靠运行,延长其使用寿命。针对当前许多健康特征无法表征电池老化机理,异常工况时无法准确追踪SOH变化趋势的问题,本文提出一种经验模型与数据驱动相结合的SOH估算方法... 详细信息
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基于自适应噪声完备集合经验模态分解-样本熵-双向长短期记忆网络短期光伏功率预测
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现代电力 2025年
作者: 潘若宽 竺筱晶 上海电力大学数理学院
光伏发电具有间歇性和波动性,传统的单一模型难以实现精确预测。因此,提出一种基于自适应噪声完备集合经验模态分解(complete ensemble empirical mode decompositionwithadaptivenoise,CEEMDAN)、样本熵(sample entropy, SE)和双向... 详细信息
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基于双向长短期记忆网络的时间序列数据预测
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电脑知识与技术 2025年 第11期21卷 21-24页
作者: 贾照菊 王瑞 田航舸 冯美艳 安阳学院航空工程学院 河南理工大学鹤壁工程技术学院
该文提出了一种基于双向长短期记忆网络(Bi-LSTM)的时间序列数据预测方法。该方法结合了前向LSTM和后向LSTM的优势,能够同时捕捉数据中的前后文信息,有效提取时间序列数据中的长期依赖关系。将某沿海城市的港口货物吞吐量和某地区气... 详细信息
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基于双向长短期记忆网络的气体绝缘全封闭组合电器设备的SF_(6)气体密度预测
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山西电力 2025年 第1期 15-19页
作者: 戴丽莉 太原工业学院 山西太原030001
气体绝缘全封闭组合电器设备中的SF_(6)密度是决定其绝缘和灭弧性能的关键因素,实际中采用带有温度补偿功能的气体压力表作为密度表监测气体绝缘全封闭组合电器设备的SF_(6)密度。由于正常运行时气室温度与环境温度并不平衡且压力表的... 详细信息
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双向长短期记忆网络在激光雷达风廓线预测的应用
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光学学报 2024年 第24期44卷 50-59页
作者: 廉文超 宋小全 郝朝阳 姜萍 中国海洋大学信息科学与工程学部海洋技术学院 山东青岛266100 青岛海洋科技中心区域海洋动力学与数值模拟功能实验室 山东青岛266237
当利用多普勒激光雷达进行测量时,由于断电、低云、降水等影响会产生风廓线数据的缺测。使用双向长短记忆(BiLSTM)网络对风廓线进行预测,当风廓线观测结果缺失时使用预测结果进行插补,以提升风场数据的获取率和连续性。2021年4月,多... 详细信息
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双向长短期记忆网络的时间序列预测方法
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西安电子科技大学学报 2024年 第3期51卷 103-112页
作者: 管业鹏 苏光耀 盛怡 上海大学通信与信息工程学院 上海200444 上海体育学院竞技运动学院 上海200438
时间序列预测即利用历史时间序列数据,预测未来一段时间内的数据信息,以便提前制定相应策略。目前,时间序列的类别复杂繁多,而现有的时间序列预测模型面对多种类型数据时无法取得稳定预测的结果,进而难以同时满足对现实中多种复杂的时... 详细信息
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基于卷积双向长短期记忆网络与混沌理论的滚动轴承故障诊断
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振动与冲击 2022年 第17期41卷 160-169页
作者: 金江涛 许子非 李春 缪维跑 孙康 肖俊青 上海理工大学能源与动力工程学院 上海200093 上海市动力工程多项流动与传热重点实验室 上海200093
针对传统滚动轴承故障诊断方法在大噪声与变载荷环境下诊断困难的问题。基于混沌理论,通过卷积神经网络(CNN)与双向长短期记忆网络(BiLSTM)提出CCNN(Chaotic CNN)-BiLSTM智能故障诊断方法。采用相空间重构法将一维时间序列转化为二维混... 详细信息
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基于图卷积和双向长短期记忆网络的受端电力系统暂态电压稳定评估
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电网技术 2023年 第12期47卷 4937-4947页
作者: 姜涛 董雨 王长江 陈厚合 李国庆 现代电力系统仿真控制与绿色电能新技术教育部重点实验室(东北电力大学) 吉林省吉林市132012
为快速、准确评估受端电力系统故障后暂态电压稳定状态并定位电压失稳节点/区域,提出一种基于图卷积网络(graph convolutional network,GCN)和双向长短期记忆网络(bidirectional long/short-term memory network,Bi LSTM)的受端电力系... 详细信息
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基于双向长短期记忆网络含间接健康指标的锂电池SOH估计
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电力系统自动化 2024年 第4期48卷 160-168页
作者: 方斯顿 刘龙真 孔赖强 牛涛 陈冠宏 廖瑞金 输配电装备及系统安全与新技术国家重点实验室(重庆大学) 重庆市400044
快速准确地对锂离子电池进行全寿命周期的健康状态(SOH)估计有助于提高储能设备的安全可靠性。提出一种基于间接健康指标(IHI)和鲸鱼优化算法(WOA)优化的双向长短记忆(BiLSTM)网络相结合的锂电池SOH估计模型,该模型考虑了未来状态对当... 详细信息
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基于并行双向时间卷积网络双向长短期记忆网络的轴承剩余使用寿命预测方法
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控制与决策 2024年 第4期39卷 1288-1296页
作者: 梁浩鹏 曹洁 赵小强 兰州理工大学计算机与通信学院 兰州730050 兰州城市学院信息工程学院 兰州730050 兰州理工大学电气工程与信息工程学院 兰州730050
在基于深度学习的轴承剩余使用寿命(RUL)预测方法中,时间卷积网络(TCN)忽略了振动数据中未来时间信息的重要性,长短期记忆网络(LSTM)难以有效地学习振动数据的长时间序列特征.针对以上问题,提出一种基于并行双向时间卷积网络(Bi-TCN)和... 详细信息
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