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基于Boosting-决策树C5.0的岩体结构面粗糙度预测 被引量:4
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作者 苗发盛 吴益平 +2 位作者 李麟玮 廖康 薛阳 《浙江大学学报(工学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2021年第3期483-490,共8页
针对目前岩体结构面粗糙度系数(JRC)定量评价模型构建困难且预测精度较低的问题,搜集包括10条Barton标准剖面线在内的112条岩体结构面JRC,统计各剖面线的8种形态参数.采用主成分分析降维处理形态参数,共得到5个主成分.以前102组剖面线... 针对目前岩体结构面粗糙度系数(JRC)定量评价模型构建困难且预测精度较低的问题,搜集包括10条Barton标准剖面线在内的112条岩体结构面JRC,统计各剖面线的8种形态参数.采用主成分分析降维处理形态参数,共得到5个主成分.以前102组剖面线参数作为训练样本,采用Boosting-决策树C5.0算法构建模型,以10条Barton标准剖面线验证模型精度.对比决策树C5.0模型、CHAID决策树模型、支持向量机(SVM)模型、类神经网络模型,分析各模型预测效果.结果表明,Boosting-决策树C5.0模型的预测结果平均误差、均方根误差均最小.建立的显式JRC预测模型,包含8层共计68节点的判别阈值. 展开更多
关键词 岩体结构面 粗糙度系数 决策树c5.0 形态参数 预测
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基于C5.0决策树分类算法的ETM+影像信息提取 被引量:32
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作者 温兴平 胡光道 杨晓峰 《地理与地理信息科学》 CSCD 北大核心 2007年第6期26-29,共4页
利用C5.0决策树算法对ETM+影像进行信息提取,通过与其他分类方法提取结果的对比,得出C5.0决策树分类算法精度较高。大气校正与数据融合可明显提高分类精度,利用经过NDVI、NDBI、缨帽变换处理后的影像组合数据进行信息提取可进一步提高... 利用C5.0决策树算法对ETM+影像进行信息提取,通过与其他分类方法提取结果的对比,得出C5.0决策树分类算法精度较高。大气校正与数据融合可明显提高分类精度,利用经过NDVI、NDBI、缨帽变换处理后的影像组合数据进行信息提取可进一步提高分类精度。研究发现,C5.0决策树算法用未处理的资料生成决策树的效果较差,而经大气校正和数据融合后计算出NDVI、NDBI及缨帽变换的前3个分量的组合数据生成的决策树深度最小,并且分类精度最高。 展开更多
关键词 c5.0决策树算法 ETM+遥感影像 信息提取
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基于C5.0决策树-快速聚类模型的万州区库岸段乡镇滑坡易发性区划 被引量:30
3
作者 杨永刚 殷坤龙 +3 位作者 赵海燕 黄晨忱 陈丽霞 张俞 《地质科技情报》 CAS CSCD 北大核心 2019年第6期189-197,共9页
以乡镇为评价单元开展区域滑坡易发性评价对用地规划、防灾减灾等方面具有重要意义。以万州区临江段的23个乡镇单元作为研究对象,首先选取地表高程、坡度、坡向、岩性、构造、土地利用类型、地形湿度指数、水系、道路9个指标因子,通过C... 以乡镇为评价单元开展区域滑坡易发性评价对用地规划、防灾减灾等方面具有重要意义。以万州区临江段的23个乡镇单元作为研究对象,首先选取地表高程、坡度、坡向、岩性、构造、土地利用类型、地形湿度指数、水系、道路9个指标因子,通过C5.0决策树算法计算该区域发生滑坡的概率,再利用快速聚类算法进行易发性结果分级;基于ArcGIS平台得到各乡镇单元的滑坡易发性分区,结果表明:C5.0决策树-快速聚类模型的易发性评价精度最高,AUC值达到0.950,优于人工神经网络-快速聚类模型的0.826和贝叶斯-快速聚类模型的0.772。利用C5.0决策树-快速聚类模型的计算结果,综合考虑极高(高)易发区面积大小及其占乡镇面积比大小,完成各乡镇单元的滑坡易发性区划。在所有23个乡镇中,滑坡易发性等级高的包括大周镇、万州城区、溪口乡、新田镇等乡镇。通过对比各乡镇滑坡面积占研究区滑坡总面积的比重,发现两者结论基本一致,预测结果可为全区滑坡防灾减灾提供科学依据。 展开更多
关键词 滑坡 易发性评价 乡镇单元 c5.0决策树-快速聚类模型
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C5.0决策树Hyperion影像森林类型精细分类方法 被引量:10
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作者 王怀警 谭炳香 +2 位作者 房秀凤 李世明 李太兴 《浙江农林大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2018年第4期724-734,共11页
以吉林省白河林业局为中心研究区,利用星载高光谱Hyperion数据并结合其他辅助数据,综合利用影像光谱特征、纹理特征、地形特征、典型地类和主要森林类型外业调查样本数据,探究针对C5.0决策树算法的高光谱影像土地覆盖类型多层次信息提... 以吉林省白河林业局为中心研究区,利用星载高光谱Hyperion数据并结合其他辅助数据,综合利用影像光谱特征、纹理特征、地形特征、典型地类和主要森林类型外业调查样本数据,探究针对C5.0决策树算法的高光谱影像土地覆盖类型多层次信息提取与森林类型识别的有效方法。在分析典型地物光谱特征的基础上,优选8种纹理特征,引入主成分分量及与主要森林类型空间分布相关的敏感地形因子,采用分层分类的策略,根据光谱特征将地类划分层次,在层次间建立基于C5.0决策树算法的决策树模型,对研究区的地类进行细分。为便于对比,以相同的策略采用支持向量机(SVM)分类器进行分类。最后,结合野外采集样本并参考高分辨率影像,采用分层随机抽样的独立检验样本对森林类型精细识别结果进行精度验证。结果表明:C5.0决策树算法可综合利用高光谱影像的光谱、纹理及其他辅助数据,自动寻找出区分各类别的最佳特征变量及分割阈值,运算速度快,占用内存较小且无需人为参与,其分类精度达到优势树种级别,总体分类精度达81.9%,Kappa系数0.709 8。 展开更多
关键词 森林经理学 HYPERION c5.0决策树 分层分类 森林类型分类 高光谱
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基于C5.0决策树的NAT设备检测方法 被引量:2
5
作者 石志凯 朱国胜 +4 位作者 雷龙飞 陈胜 镇佳 吴善超 吴梦宇 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2018年第B06期323-327,共5页
网络地址转换NAT对外网隐藏了内网的结构,这一方面给非法终端隐匿接入提供了便利,对网络造成潜在威胁;另一方面,用户也可通过NAT私自共享网络,直接损害网络运营者的利益。有效检测NAT设备,对网络安全管控、运营管理具有重要作用。文中... 网络地址转换NAT对外网隐藏了内网的结构,这一方面给非法终端隐匿接入提供了便利,对网络造成潜在威胁;另一方面,用户也可通过NAT私自共享网络,直接损害网络运营者的利益。有效检测NAT设备,对网络安全管控、运营管理具有重要作用。文中对现有NAT检测技术进行了分析与比较,阐述了各自的优缺点和适用条件;提出了一种利用上层应用的特征和训练数据构建C5.0决策树的NAT设备检测方法。真实网络环境下的实验表明,所提方法能有效识别NAT设备。 展开更多
关键词 NAT NAT检测 c5.0决策树
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基于ROSE和C5.0算法的打鼾者OSAHS初筛模型 被引量:3
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作者 杜国栋 吕云辉 +4 位作者 马磊 相艳 邵党国 雷强 胡蓉 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2018年第3期250-254,共5页
使用医疗信息系统的数据进行睡眠呼吸暂停低通气综合征(OSAHS)预测和分析过程中,存在不平衡数据问题。为此,在现有临床研究的基础上,提出了一种基于ROSE(Random Over Sampling Examples)和C5.0算法的初筛模型。利用收集到的人体测量学... 使用医疗信息系统的数据进行睡眠呼吸暂停低通气综合征(OSAHS)预测和分析过程中,存在不平衡数据问题。为此,在现有临床研究的基础上,提出了一种基于ROSE(Random Over Sampling Examples)和C5.0算法的初筛模型。利用收集到的人体测量学指标数据,通过数据预处理,删除异常值并填补缺失值。然后采用ROSE算法对数据进行平衡,利用C5.0分类器对平衡后的数据构建筛查模型,通过十则交叉验证的方法检验模型的筛查效果。实验结果表明,使用该模型进行打鼾患者的OSAHS筛查,可以有效地提高筛查效率。 展开更多
关键词 不均衡数据 初筛模型 随机过采样(ROSE) c5.0决策树
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基于决策树和有效降雨强度的滑坡危险性预警 被引量:25
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作者 黄发明 曹中山 +2 位作者 姚池 姜清辉 陈佳武 《浙江大学学报(工学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2021年第3期472-482,共11页
以江西省寻乌县为例,采用信息量(IV)、反向传播神经网络(BPNN)和C5.0决策树模型进行滑坡易发性预测(LSP),比较不同模型的预测性能;基于有效降雨量的概念提出有效降雨强度-历时(EI-D)模型,计算滑坡临界降雨阈值并将其与传统的降雨强度-历... 以江西省寻乌县为例,采用信息量(IV)、反向传播神经网络(BPNN)和C5.0决策树模型进行滑坡易发性预测(LSP),比较不同模型的预测性能;基于有效降雨量的概念提出有效降雨强度-历时(EI-D)模型,计算滑坡临界降雨阈值并将其与传统的降雨强度-历时(I-D)阈值做对比;将LSP结果与EI-D模型耦合,实现滑坡灾害预警并进一步验证了预警精度.结果表明:C5.0决策树的LSP精度高于BPNN和IV,EI-D阈值的预测效果优于I-D模型,且基于滑坡易发性和EI-D阈值的模型能有效实现降雨型滑坡的实时预报. 展开更多
关键词 降雨型滑坡 滑坡危险性预警 滑坡易发性预测(LSP) 有效降雨强度 c5.0决策树
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基于决策树的水上交通事故影响因素耦合分析 被引量:5
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作者 张丽丽 吕靖 《上海海事大学学报》 北大核心 2018年第4期63-69,共7页
为深入探究重特大水上交通事故影响因素耦合机制,基于我国水上交通事故严重程度分类和影响因素数据的分布特征,采用C5. 0决策树算法,以从939份事故调查报告中获取的事故影响因素集为输入变量,以事故类型(一般事故、重特大事故)为输出,... 为深入探究重特大水上交通事故影响因素耦合机制,基于我国水上交通事故严重程度分类和影响因素数据的分布特征,采用C5. 0决策树算法,以从939份事故调查报告中获取的事故影响因素集为输入变量,以事故类型(一般事故、重特大事故)为输出,构建事故严重程度影响因素决策树模型。优化关键参数,从生成的推理规则集中提取9种易引发重特大事故的多因素耦合模式。结果显示,在"船员操作故意违规、浪为8级及以上、政府部门监督管理严重不足、航运企业安全管理严重不足、时段为0:00—3:59或20:00—23:59、事故造成船舶全损"耦合模式下,重特大事故样本数最多,应作为重点的事故防范情境。 展开更多
关键词 水上交通事故 影响因素 因素耦合 c5.0决策树
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基于CT定量比较两种算法对慢性阻塞性肺疾病危重程度的分级 被引量:3
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作者 兰欣 沈聪 +5 位作者 高俊刚 王君 银楠 马光明 郭佑民 于楠 《西安交通大学学报(医学版)》 CAS CSCD 北大核心 2019年第2期197-202,248,共7页
目的基于CT定量分析比较C5.0决策树模型和TAN贝叶斯网络模型对慢性阻塞性肺疾病(chronic obstructive pulmonary disease, COPD)危重程度分类预测的正确率。方法回顾性收集2015年3月至2017年9月"数字肺"数据库中心COPD患者的C... 目的基于CT定量分析比较C5.0决策树模型和TAN贝叶斯网络模型对慢性阻塞性肺疾病(chronic obstructive pulmonary disease, COPD)危重程度分类预测的正确率。方法回顾性收集2015年3月至2017年9月"数字肺"数据库中心COPD患者的CT扫描图像与肺功能测试结果,按《2018年慢性肺疾病诊断、治疗及预防全球策略》诊断标准,将患者分为4级。利用"数字肺"自动分析平台得到所有患者肺实质及支气管的相关指标。以肺功能分级为参照,建立C5.0决策树模型和TAN贝叶斯网络模型,比较2个模型对COPD分级的正确率。结果 C5.0的决策树模型训练样本和测试样本的正确率分别为90.76%和63.63%,TAN贝叶斯网络模型训练样本和测试样本的正确率分别为83.19%和52.73%。结论基于CT定量分析,应用C5.0决策树模型能更好地预测COPD疾病的危重程度。 展开更多
关键词 cOPD c5.0决策树模型 TAN贝叶斯网络 肺功能
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基于不平衡数据的公司破产预测研究 被引量:3
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作者 周文泳 冯丽霞 段春艳 《同济大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2022年第2期283-290,共8页
整合创新数据预处理技术与集成算法利用不平衡数据探讨了公司破产预测问题。首先,运用冗余信息处理方法、不同抽样方法等对不平衡数据进行预处理。其次,以5.0分类器(Classifier 5.0,C5.0)决策树和单隐层前馈神经网络作为基分类器,分别... 整合创新数据预处理技术与集成算法利用不平衡数据探讨了公司破产预测问题。首先,运用冗余信息处理方法、不同抽样方法等对不平衡数据进行预处理。其次,以5.0分类器(Classifier 5.0,C5.0)决策树和单隐层前馈神经网络作为基分类器,分别与三类重抽样数据预处理技术结合,择出最优抽样法。再次,结合自助汇聚法提升分类效果,并运用十折交叉验证的受试者操作特征曲线的下方面积进行评价,对比了两基分类器的集成模型。最后,运用加利福尼亚大学尔湾分校数据库中一万多家波兰制造业公司的实际数据进行实验验证。实验结果表明:欠抽样或人工少数类过采样法与神经网络结合的集成模型分类效果最优,为企业实施破产预测提供积极支撑。 展开更多
关键词 二元分类 不平衡数据 神经网络 c5.0决策树 集成方法
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基于高分辨率遥感影像的土壤类型制图研究 被引量:4
11
作者 芦倩 赵维俊 黄鑫 《甘肃农业大学学报》 CAS CSCD 2022年第6期188-197,共10页
【目的】将数字土壤制图技术应用在土地调查中从而制作高精度土壤图。【方法】以祁连山排露沟小流域的土壤类型作为研究对象,选择高分二号遥感数据及DEM数据提取遥感光谱指数和地形因子作为环境协同变量,分别基于C5.0决策树算法、CART... 【目的】将数字土壤制图技术应用在土地调查中从而制作高精度土壤图。【方法】以祁连山排露沟小流域的土壤类型作为研究对象,选择高分二号遥感数据及DEM数据提取遥感光谱指数和地形因子作为环境协同变量,分别基于C5.0决策树算法、CART决策树算法及支持向量机方法构建土壤类型制图模型,制作研究区土壤类型分布图,并比较评价3种方法下的制图结果。【结果】基于C5.0决策树算法得到的制图结果经验证,其总体精度为89%,明显高于其他2种方法的制图精度。【结论】在研究区可用,且提升了流域数字土壤制图的精度,为该地区的数字土壤制图技术提供一定的科学参考。 展开更多
关键词 环境协同变量 c5.0决策树算法 cART决策树 数据挖掘 数字土壤制图
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搭接相位信号交叉口非机动车过街行为分析
12
作者 温惠英 刘浩 +1 位作者 杜颖新 赵胜 《华南理工大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2023年第8期1-11,共11页
为提高信号交叉口非机动车通行的安全水平,本研究以广州市典型的搭接相位控制信号交叉口的调查数据为基础,基于C5.0决策树算法对非机动车过街行为进行影响因素分析。考虑到一个信号周期内的不同时段对非机动车过街行为的影响,本研究将... 为提高信号交叉口非机动车通行的安全水平,本研究以广州市典型的搭接相位控制信号交叉口的调查数据为基础,基于C5.0决策树算法对非机动车过街行为进行影响因素分析。考虑到一个信号周期内的不同时段对非机动车过街行为的影响,本研究将一个完整的信号周期按照非机动车过街的风险冲突划分为对向绿灯风险期、同向绿灯安全期、同向绿灯风险期和垂直方向风险期4个风险时段,并根据非机动车在交叉口的等待选择和闯红灯情况将过街行为分为冒险型、机会型和守法型3类,通过构建C5.0决策树模型分别研究3类过街行为的影响因素并分析评价模型的分类效果。结果表明:决策树模型分类结果的整体准确率大于83.04%,AUC(受试者工作特征曲线下的面积)值大于0.880,模型预测精度较优;搭接相位控制信号交叉口非机动车的过街行为主要与交通环境显著相关,而与骑手的行为因素显著性较低,到达风险期、非机动车信号灯设施、冲突机动车流量、车道数和过街风险对冒险型过街行为的发生存在显著影响,其中到达风险期为最主要的影响因素;车道数、红灯时间和到达风险期对机会型过街行为的发生存在显著影响,其中车道数为最主要的影响因素;冲突机动车流量、信号周期、车道数、过街区域和过街风险对守法型过街行为的发生存在显著影响,其中冲突机动车流量为最主要的影响因素。 展开更多
关键词 非机动车 过街行为 影响因素分析 搭接相位 c5.0决策树
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基于数据挖掘技术的社区获得性肺炎患病风险预测模型的构建 被引量:3
13
作者 苗若琪 乔瑞萍 +7 位作者 Clement Yaw EFFAH 郭诗琦 原慧洁 吴艳 谭龙龙 苗丽君 刘红 吴拥军 《郑州大学学报(医学版)》 CAS 北大核心 2023年第3期306-310,共5页
目的:使用数据挖掘技术建立社区获得性肺炎患病风险预测模型。方法:收集535例患者(326例社区获得性肺炎和209例支气管炎)的流行病学资料、临床症状和实验室检查指标共32个因素。535例按照7∶3的比例随机分为训练集和测试集,基于训练集... 目的:使用数据挖掘技术建立社区获得性肺炎患病风险预测模型。方法:收集535例患者(326例社区获得性肺炎和209例支气管炎)的流行病学资料、临床症状和实验室检查指标共32个因素。535例按照7∶3的比例随机分为训练集和测试集,基于训练集数据分别建立支持向量机(SVM)、人工神经网络(ANN)、C5.0决策树和Logistic回归模型,基于测试集数据比较4种模型的性能。结果:SVM模型预测社区获得性肺炎的准确率为78.75%,敏感度为75.00%,特异度为81.00%;ANN模型以上指标分别为80.62%、76.67%、83.00%;C5.0决策树模型分别为83.12%、76.67%、87.00%;Logistic回归模型分别为76.88%、75.00%、78.00%。结论:C5.0决策树模型预测社区获得性肺炎的整体性能优于SVM、ANN和Logistic回归模型。 展开更多
关键词 社区获得性肺炎 支持向量机 人工神经网络 c5.0决策树 LOGISTIc回归分析 风险预测
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交通流量数据的分类规则挖掘 被引量:6
14
作者 巩帅 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2006年第6期219-220,232,共3页
概述了数据挖掘的分类算法,并简要介绍了C5.0决策树算法。以北京市“三横两纵”主干道交通流量数据为例,采用C5.0决策树算法提取交通流量的分类规则,用于分析交通流量规律、信息模式和数据趋势,并对分类树进行量化,为交通信号设计、路... 概述了数据挖掘的分类算法,并简要介绍了C5.0决策树算法。以北京市“三横两纵”主干道交通流量数据为例,采用C5.0决策树算法提取交通流量的分类规则,用于分析交通流量规律、信息模式和数据趋势,并对分类树进行量化,为交通信号设计、路网规划、道路设计、路网节点设计等提供决策支持。 展开更多
关键词 交通流量数据 分类规则 数据挖掘 c5.0决策树算法
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西部农村产权抵押信贷中农户分类实例研究
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作者 孙一清 陈漳顺 +3 位作者 李启璐 石行 邱丽萍 吴养会 《安徽农业科学》 CAS 2017年第29期209-213,共5页
基于陕西及宁夏部分地区农户关于产权抵押贷款的有关调研数据,以所在地区、年龄、家庭年收入等6个因素作为自变量,以农户产权抵押贷款需求为因变量,利用R语言构建决策树的农户产权抵押贷款信用评估模型,为相关农村金融机构提供金融政策... 基于陕西及宁夏部分地区农户关于产权抵押贷款的有关调研数据,以所在地区、年龄、家庭年收入等6个因素作为自变量,以农户产权抵押贷款需求为因变量,利用R语言构建决策树的农户产权抵押贷款信用评估模型,为相关农村金融机构提供金融政策方面的支持。研究结果表明:对于具有不同特征的农户,其贷款意愿呈现出一定的差异性。最终,除耕地面积变量外其余5个变量被引入决策树模型进行分析。通过检验和改进后的模型具有一定的分类正确性及准确性,对于农村金融机构在制定相应的金融政策及实际贷款风险控制过程中能起到一定的参考作用。 展开更多
关键词 产权抵押贷款 c5.0决策树模型 ROc曲线
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