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随着工业无线通信技术的逐步发展与国际化,它在工业自动化领域中发挥着举足轻重的作用。近年来,工业控制网络的安全问题受到了广泛的关注,针对工业网络中异常数据的识别研究也得到重视。目前,工业网络数据异常识别方法可以处理的大部分数据是单维的,并且数据检测只能在被测量的单个项目上执行,测量网络数据的方法复杂且检测非常不方便,测量的精确度不高。为了解决此类问题,通过查找大量的文献,对数据进行对比分析,基于无线通信的异常数据识别是针对工业网络,检测无线网络的数据,找到了一种可以检测待测多个指标数据的异常识别方法,经过实验证明可提高网络数据识别的可靠性和安全性。 相似文献
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本文介绍了一种大规模0/1线性方程组的特点,以及用标准粒子群算法求解时出现的不足。为此,提出了一种混合粒子群算法。该算法引入了遗传算法的变异机制,采用自适应惯性权重,动态调节粒子搜索时间,克服了标准粒子群算法求解该类线性方程组时易早熟、收敛精度低的缺点。仿真实验结果表明,采用混合粒子群算法能够有效地求解该类线性方程组。 相似文献
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