专利名称
主分类
A 农业
B 作业;运输
C 化学;冶金
D 纺织;造纸
E 固定建筑物
F 机械工程、照明、加热
G 物理
H 电学
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公布日期
2023-10-24 公布专利
2023-10-20 公布专利
2023-10-17 公布专利
2023-10-13 公布专利
2023-10-10 公布专利
2023-10-03 公布专利
2023-09-29 公布专利
2023-09-26 公布专利
2023-09-22 公布专利
2023-09-19 公布专利
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专利权人
国家电网公司
华为技术有限公司
浙江大学
中兴通讯股份有限公司
三星电子株式会社
中国石油化工股份有限公司
清华大学
鸿海精密工业股份有限公司
松下电器产业株式会社
上海交通大学
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  • [发明专利]正则化线性回归生成方法、装置、电子设备及存储介质-CN202010561790.6在审
  • 希滕;张刚;温圣召 - 北京百度网讯科技有限公司
  • 2020-06-18 - 2020-11-10 - G06N3/04
  • 本申请公开了正则化线性回归生成方法、装置、电子设备及存储介质,涉及人工智能技术和深度学习领域,可应用于图像处理。具体方案为:生成线性回归搜索空间,根据线性回归搜索空间生成待训练正则化线性回归,并对待训练正则化线性回归进行训练并进行性能评估,当评估结果不满足评分要求时对待训练正则化线性回归进行迭代更新,直至评估结果满足评分要求或对待训练正则化线性回归的迭代更新次数达到预设迭代次数通过本申请实现了正则化线性回归的自动生成,在线性回归搜索空间中进行自动搜索以生成正则化线性回归,使得正则化线性回归中特征的正则化项是独立的,从而得到的正则化线性回归具备优化的正则约束,能保证正则化线性回归模型的性能
  • 正则线性回归生成方法装置电子设备存储介质
  • [发明专利]一种基于多元线性回归对网络货运平台运价的监控方法-CN202211099890.7在审
  • 李敬泉;胡春美 - 南京大学
  • 2022-09-07 - 2022-12-09 - G06Q10/08
  • 本发明公开了一种基于多元线性回归对网络货运平台运价的监控方法,属于物流运力交易技术领域。本发明包括如下步骤:步骤一:构建多元线性回归模型;步骤二:对步骤一构建的多元线性回归模型中的回归参数进行估计;步骤三:通过决定系数对多元线性回归模型的拟合优度进行判断;步骤四:检验多元线性回归模型中各回归系数的统计意义,根据检验结果拟合最优多元线性回归方程;步骤五:根据步骤四中拟合的最优多元线性回归方程预测多元线性回归方程中因变量的置信区间;步骤六:基于步骤五中的多元线性回归方程和因变量置信区间对网络货运平台运价进行监控,本发明应用多元线性回归对运价区间做合理预测,进而实现对用户定价进行监控。
  • 一种基于多元线性回归网络货运平台运价监控方法
  • [发明专利]一种总磷总氮连续在线监测方法及系统-CN202210456738.3有效
  • 唐勇;刘学辉;姜子鱼 - 成都博瑞科传科技有限公司
  • 2022-04-28 - 2022-08-12 - G06F17/18
  • 本发明公开了一种总磷总氮连续在线监测方法及系统,该方法包括搭建线性回归模型步骤、获取线性回归系数样本步骤、扩大线性回归系数样本数量步骤、求取预测值步骤、寻找最优线性回归系数样本步骤、获取最优预测值步骤、校准线性回归模型步骤、连续监测步骤。本发明利用线性回归模型实现了总磷和总氮的在线监测,为了监测的准确性,在搭建好线性回归模型后,通过实测值的线性校准获取线性回归系数样本,并通过变异获取到更多的样本后通过大量样本对模型进行校准,从而提高了监测的精准度同时通过不获取新的总磷总氮监测值来对线性回归模型进行持续修正,缩小监测结果和实际结果之间的差距。
  • 一种总磷总氮连续在线监测方法系统
  • [发明专利]基于惩罚因子的同步电机模型参数非线性回归调优方法-CN201810739780.X有效
  • 刘连浩;张殿生;畅帅 - 中南大学
  • 2018-07-06 - 2020-05-19 - G06F30/20
  • 本发明提供了一种针对基于惩罚因子的同步电机模型参数非线性回归调优方法,该电机模型参数非线性回归调优方法,包括如下几点步骤:建立数学模型、峰谷点关键数据点提取、非线性回归问题、大残差下的非线性参数回归求解;LM算法对于没有残差存在的非线性回归参数问题能很好求解,如果有残差存在的,LM算法不能求出理想解;本发明针对有残差存在的同步电机突然短路的参数回归分析,求解非线性参数回归分析,针对同步电机突然短路试验非线性参数回归分析,在有残差时,使得在非线性回归分析时对初始值不敏感,能得到较好的拟合效果,本发明具有解决所有非线性参数回归的通用性;通过此本发明,对有残差非线性参数回归分析问题提供了工程解决方法。
  • 基于惩罚因子同步电机模型参数非线性回归方法
  • [发明专利]一种基于聚类与线性回归的降雨量预测方法-CN201810999303.7有效
  • 宋耀莲;马丽华 - 昆明理工大学
  • 2018-08-30 - 2022-07-19 - G06Q10/04
  • 本发明涉及一种基于聚类与线性回归的降雨量预测方法,属于气象数据分析方法技术领域。本发明首先收集地区降雨观测数据并生成降雨数据库;然后获取降雨数据库中数据,并生成数据集;然后根据生成的数据集生成聚类;同时根据生成的聚类计算线性回归系数;再通过生成的聚类和线性回归系数,得到聚类的线性回归函数;再根据所得聚类的线性回归函数,计算K次聚类的线性回归;最后根据所得K次聚类的线性回归结果得到降雨预测数据。本发明使用聚类算法以及线性回归算法对降雨数据进行处理,从而得到降雨预测。
  • 一种基于线性回归降雨量预测方法
  • [发明专利]一种线性回归任务的运行方法及装置、电子设备-CN202010721528.3在审
  • 谭晋;王磊;王力 - 支付宝(杭州)信息技术有限公司
  • 2020-07-24 - 2020-11-20 - G06F9/48
  • 本申请实施例提供了一种线性回归任务的运行方法及装置、电子设备。其中,线性回归任务的运行方法通过独立的运行针对第一自变量矩阵的每个列创建的线性回归任务,并在每个线性回归任务中,针对每一列向量,使用对应的校正算法对根据第一自变量矩阵和预设回归系数向量确定的公共向量进行校正,可以得到针对每一列向量的回归值向量,从而可以计算出每一列向量与其它列向量之间的共线性参数,使得在独立的并行运行多个线性回归任务时,不用在执行每个线性回归任务之前提前对第一自变量矩阵进行变形处理并存储,也即,无需存储多个第一自变量矩阵的变形矩阵,节约了存储空间,兼顾了线性回归任务的运行速度和内存占用的问题。
  • 一种线性回归任务运行方法装置电子设备
  • [发明专利]基于多元线性回归的颗粒物浓度预测方法-CN202310906454.4在审
  • 李昊勃;白雪莲 - 重庆大学
  • 2023-07-21 - 2023-10-13 - G16C20/20
  • 本发明具体涉及基于多元线性回归的颗粒物浓度预测方法,包括:将相关参数的浓度测量值输入浓度预测模型中,输出目标颗粒物的浓度预测值;构建浓度预测模型时:构建以目标颗粒物的浓度为因变量、以相关参数的浓度为自变量的多元线性回归模型;判断多元线性回归模型是否满足预设的回归适用条件;通过逐步回归法对多元线性回归模型中的自变量进行变量筛选;计算多元线性回归模型中各个自变量的回归系数得到最终的浓度预测模型。本发明通过多元线性回归模型实现颗粒物的浓度预测,并且能够在多元线性回归模型中剔除与目标颗粒物的线性相关性不好的自变量,从而提高颗粒物浓度预测的实用性和准确性,为数据中心的污染物监测提供了一种全新的思路。
  • 基于多元线性回归颗粒浓度预测方法

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