2023年全國碩士研究生考試考研英語一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁
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文檔簡介

1、隨著現(xiàn)代檢測技術(shù)以及現(xiàn)代鐵路工業(yè)綜合自動(dòng)化技術(shù)的快速發(fā)展,我國鐵路相關(guān)部門保存了大量的車輪系統(tǒng)的在線與離線檢測數(shù)據(jù),其中蘊(yùn)含著豐富的車輪滾動(dòng)系統(tǒng)的特征和規(guī)律信息。這些數(shù)據(jù)除了數(shù)據(jù)量大之外,還具有更新速度快、非線性、高相關(guān)性等特點(diǎn),并且它們通常以非結(jié)構(gòu)化的形式存儲(chǔ)在高維空間中,必須借助各種數(shù)據(jù)分析和約簡方法才能揭示這些高維數(shù)據(jù)中的本質(zhì)特征,從而獲得有效的信息。本文研究基于這些數(shù)據(jù)的車輪磨損量的預(yù)測方法。
  本文對流形學(xué)習(xí)算法可應(yīng)用

2、到的領(lǐng)域進(jìn)行了探究,即將流形學(xué)習(xí)應(yīng)用于預(yù)測模型、車輪磨耗系統(tǒng)的建模方向。首先,針對傳統(tǒng)流形正則化加權(quán)回歸(WDMR)模型對新樣本數(shù)據(jù)預(yù)測的局限性,提出了基于半監(jiān)督局部線性嵌入(LLE)算法的WDMR建模方法。然后,考慮到列車各個(gè)車輪磨耗量之間的整體性和相關(guān)性,提出了一種基于LLE算法的多輪位磨損量預(yù)測模型。最后,為了進(jìn)一步提高模型性能,本文提出了基于耦合模擬退火算法優(yōu)化的流形正則化加權(quán)回歸模型,通過仿真實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證了該方法的有效性。另外,本

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