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一种基于S_Dbw的可变特征算子的改进随机森林算法 被引量:5
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作者 简琤峰 陈嘉诚 张美玉 《小型微型计算机系统》 CSCD 北大核心 2018年第2期393-395,共3页
针对传统随机森林算法中,由于数据集内部差异程度随着节点分裂迅速降低,导致模型过早收敛的问题,提出允许上下特征不一致的改进随机森林算法.该算法根据聚类评估指标S_Dbw对每次二分k-means的结果进行评估,在节点分裂的过程中选择最合... 针对传统随机森林算法中,由于数据集内部差异程度随着节点分裂迅速降低,导致模型过早收敛的问题,提出允许上下特征不一致的改进随机森林算法.该算法根据聚类评估指标S_Dbw对每次二分k-means的结果进行评估,在节点分裂的过程中选择最合适的特征算子计算数据特征以维持节点数据分裂的可靠性和判别性,提高随机森林的判别能力.在此基础上将该算法的输出形式进行结构化,实现从二维向量调整为一个二维概率分布,构造成一个结构化随机森林.实验证明,针对背景中存在类肤色干扰和光照变化的手部检测,该算法可以有效地提高模型的判别能力. 展开更多
关键词 S_Dbw 特征算子不一致 改进随机森林 结构化
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基于改进随机森林算法的渡槽位移及应力预测模型 被引量:6
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作者 王彦磊 王仁超 +1 位作者 龙益彬 戚蓝 《水电能源科学》 北大核心 2020年第5期122-124,10,共4页
渡槽位移及应力监测是渡槽健康监测的重要内容,其位移及应力变化与多种因素存在复杂的非线性关系,这种关系导致传统数学模型难以较准确地预测出不同环境变量影响下渡槽的位移及应力变化情况。对此,提出了一种基于随机游走思想的随机森... 渡槽位移及应力监测是渡槽健康监测的重要内容,其位移及应力变化与多种因素存在复杂的非线性关系,这种关系导致传统数学模型难以较准确地预测出不同环境变量影响下渡槽的位移及应力变化情况。对此,提出了一种基于随机游走思想的随机森林算法,该算法以渡槽水位、气温及水温为输入,能较准确地预测出渡槽不同测点的位移及应力。最后,通过一个数值算例,对比了该算法与已有模型算法的拟合性能和泛化能力,验证了该算法的优越性,可满足渡槽工程位移及应力预测的需要。 展开更多
关键词 渡槽 改进随机森林算法 位移 应力
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基于AdaBoost改进随机森林和SVM的极化SAR地物分类 被引量:7
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作者 张政 李世强 《中国科学院大学学报(中英文)》 CSCD 北大核心 2022年第6期776-782,共7页
为提升极化合成孔径雷达(SAR)地物分类精度,提出一种基于AdaBoost改进型随机森林和支持向量机(SVM)结合的二级分类结构。首先将AdaBoost改进型随机森林作为初级分类器,该分类器能根据决策树的分类能力赋予权重,分类能力越强则权重越高,... 为提升极化合成孔径雷达(SAR)地物分类精度,提出一种基于AdaBoost改进型随机森林和支持向量机(SVM)结合的二级分类结构。首先将AdaBoost改进型随机森林作为初级分类器,该分类器能根据决策树的分类能力赋予权重,分类能力越强则权重越高,从而提升初级分类精度。初级分类器还能评估输入特征的重要性,获得重要性排名。根据重要性排名进行特征筛选,用筛选后的特征训练SVM分类器,获取二级分类结果。最后利用邻域投票法将两级分类结果融合。AIRSAR极化数据对比实验表明,该分类结构可有效提升极化SAR地物分类精度。 展开更多
关键词 极化SAR ADABOOST 改进随机森林 二级分类器 地物分类
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基于改进的随机森林和密度聚类的短期负荷频域预测方法 被引量:22
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作者 张金金 张倩 +1 位作者 马愿 李智 《控制理论与应用》 EI CAS CSCD 北大核心 2020年第10期2257-2265,共9页
精确的负荷预测对于电力系统的有效调度和安全运行至关重要.本文提出基于改进的随机森林(IRF)和密度的聚类(DBSCAN)的频域组合预测方法.首先,采用经验小波变换(EWT)分解负荷,得到不同的固有模态分量(IMFs);其次,根据各分量特征采用合理... 精确的负荷预测对于电力系统的有效调度和安全运行至关重要.本文提出基于改进的随机森林(IRF)和密度的聚类(DBSCAN)的频域组合预测方法.首先,采用经验小波变换(EWT)分解负荷,得到不同的固有模态分量(IMFs);其次,根据各分量特征采用合理的方法进行预测.其中,低频、中频分量采用IRF预测;高频分量使用DBSCAN根据气象因素温度和湿度聚类,再根据每类的样本特性选择处理方法.最后,叠加各分量的预测值,获取负荷预测值.根据某地市现场负荷数据进行实验,预测结果分别与EWT–IRF,EWT–随机森林(RF)、经验模态分解(EMD)–IRF模型的预测结果进行对比.结果表明,提出的模型具有更高的预测精度,反映了实际负荷的随机性. 展开更多
关键词 负荷预测 基于改进随机森林 基于密度的聚类 经验小波变换
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基于随机森林的地震灾区建筑人群疏散路径规划
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作者 王禹萌 王波 +1 位作者 陈旭亮 官康 《中国安全生产科学技术》 2025年第5期165-170,共6页
为提升人群疏散效率,提出基于随机森林的地震灾区高层建筑疏散人群路径实时规划算法。根据结构动力方程与地震能量响应函数,结合楼层加速度的傅里叶幅度谱,提取地震频率成分,自助聚合地震频率成分特征,生成若干决策树组建随机森林,比较... 为提升人群疏散效率,提出基于随机森林的地震灾区高层建筑疏散人群路径实时规划算法。根据结构动力方程与地震能量响应函数,结合楼层加速度的傅里叶幅度谱,提取地震频率成分,自助聚合地震频率成分特征,生成若干决策树组建随机森林,比较每棵决策树相对的地震频率成分特征贡献值;融合蚁群算法和元胞自动机,构建基于六边形栅格的地图模型,创建1种基于蚁群-元胞算法改进随机森林的地震灾区高层建筑疏散人群路径实时规划算法,解析障碍物位置信息,根据贡献值标记并避开存在障碍物的路径,引入分段更新规则,筛选最优路径作为解决方案,获得最优疏散人群路径。研究结果表明:所提方法全面表征震中环境的障碍物几何特征,适应多种场景模式,疏散路线合理,且与其他算法相比,所提方法的疏散路线最短,人群运动流畅,显著提升高层建筑内人群疏散的安全性和时效性,可有效避免踩踏事件的发生。研究结果可为地震灾害应急管理提供智能化的决策支持工具,对减少地震产生的人员伤亡具有重要实践价值。 展开更多
关键词 随机森林 地震灾区 高层建筑 疏散路径规划 蚁群-元胞算法改进随机森林
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IRF-RL的混合流水车间动态调度方法研究
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作者 张梦杰 杨晓英 李博 《现代制造工程》 CSCD 北大核心 2024年第11期26-36,44,共12页
为适应混合流水车间生产需求,提出了一种基于机器学习的两阶段动态调度方法。在离线挖掘阶段,以历史数据为基础,采用改进随机森林算法建立一个由制造系统生产状态到最优调度规则的知识映射网络,挖掘出有价值的调度规则用于在线决策,跳... 为适应混合流水车间生产需求,提出了一种基于机器学习的两阶段动态调度方法。在离线挖掘阶段,以历史数据为基础,采用改进随机森林算法建立一个由制造系统生产状态到最优调度规则的知识映射网络,挖掘出有价值的调度规则用于在线决策,跳过预热阶段提高调度效率进而优化调度方案;在线调度阶段,采用强化学习算法对车间状态的实时数据进行分析和训练,根据系统状态的动态变化优化策略选择,以实现对扰动事件的自适应和快速响应能力;仿真实验结果验证了结合数据挖掘和强化学习的两阶段动态调度方法具有可行性和有效性,可充分利用制造数据并在线调度制造执行过程。 展开更多
关键词 混合流水车间 动态调度 强化学习 改进随机森林 数据驱动
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基于新型人体舒适度的气象敏感负荷短期预测研究 被引量:37
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作者 高亚静 孙永健 +3 位作者 杨文海 啜斌 梁海峰 李鹏 《中国电机工程学报》 EI CSCD 北大核心 2017年第7期1946-1954,共9页
针对严重的雾霾天气对电网负荷预测造成的挑战,该文在现有的人体舒适度指数的基础上,提出了综合考虑雾霾、温度、湿度、风力等气象指标的新型人体舒适度概念,并运用层次分析法(analytic hierarchy process,AHP)—熵权法构建考虑时空分... 针对严重的雾霾天气对电网负荷预测造成的挑战,该文在现有的人体舒适度指数的基础上,提出了综合考虑雾霾、温度、湿度、风力等气象指标的新型人体舒适度概念,并运用层次分析法(analytic hierarchy process,AHP)—熵权法构建考虑时空分布特性的人体舒适度评价模型。在此基础上采用改进随机森林算法建立短期负荷预测模型,在处理连续变量时采用优化的离散化方法,基于人体舒适度指标选择预测相似日,并以人体舒适度指数作为模型输入进行电网的短期负荷预测。通过保定市和上海市的民用负荷和天气数据验证了文中所提模型和算法的正确性和有效性。 展开更多
关键词 人体舒适度 雾霾 时空分布特性 AHP-熵权法 改进随机森林算法
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基于工业大数据的柔性作业车间动态调度 被引量:20
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作者 汤洪涛 费永辉 +3 位作者 陈青丰 詹燕 鲁建厦 李晋青 《计算机集成制造系统》 EI CSCD 北大核心 2020年第9期2497-2510,共14页
为提高柔性作业车间动态调度的实际可操作性、计算效率与对车间扰动的实时响应能力,提出一种从具有工业大数据特点的调度相关历史数据中挖掘调度规则的方法。该方法在进行数据预处理时,结合开源大数据技术完成数据采集、清洗、整合与筛... 为提高柔性作业车间动态调度的实际可操作性、计算效率与对车间扰动的实时响应能力,提出一种从具有工业大数据特点的调度相关历史数据中挖掘调度规则的方法。该方法在进行数据预处理时,结合开源大数据技术完成数据采集、清洗、整合与筛选。同时,考虑到动态调度问题中,扰动环境变化会改变生产属性对于调度决策的影响程度,对调度相关历史数据集合进行基于扰动属性的聚类,从而对不同扰动环境下做出的调度决策所产生的数据集合进行合理划分。此外,在调度规则挖掘中,提出了改进的随机森林算法。通过实例研究证明了该调度规则挖掘方法的可行性与有效性。 展开更多
关键词 柔性作业车间 动态调度 调度规则挖掘 聚类 改进随机森林算法 工业大数据
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基于集成学习的标题分类算法研究 被引量:10
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作者 高元 刘柏嵩 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2017年第4期1004-1007,共4页
标题分类是对一个标题性语句进行分类,通常这个标题是不超过20个字的短文本,内容精炼且概括性强。针对标题文本的特征稀疏性和含义不确定性,提出了一种融合随机森林与贝叶斯多项式的标题分类算法。该算法将贝叶斯多项式模型引入到随机... 标题分类是对一个标题性语句进行分类,通常这个标题是不超过20个字的短文本,内容精炼且概括性强。针对标题文本的特征稀疏性和含义不确定性,提出了一种融合随机森林与贝叶斯多项式的标题分类算法。该算法将贝叶斯多项式模型引入到随机森林底层分类器构建过程中,同时利用随机森林附带的OOB数据提出了一种基于二维权重分布的投票机制。最后在图书馆真实书目数据上进行实验,针对分类性能与当前基于LDA主题扩展的SVM算法进行对比,实验结果表明在一定条件下,该方法性能稳定、表现较佳。 展开更多
关键词 自然语言处理 标题分类 集成学习 改进随机森林 OOB二维权重分布
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采用AFCM-SMOTE-RF的光伏电站故障诊断方法 被引量:8
10
作者 张治 马辉 王林 《电源技术》 CAS 北大核心 2021年第11期1495-1499,共5页
光伏电站故障频发,影响发电效率。而相对于正常运行数据,电站故障数据较少,导致故障检测精度不高。针对这个问题,提出了一种基于AFCM(alter-native fuzzy C-means)-SMOTE(synthetic minority over-sampling technique)算法与随机森林算... 光伏电站故障频发,影响发电效率。而相对于正常运行数据,电站故障数据较少,导致故障检测精度不高。针对这个问题,提出了一种基于AFCM(alter-native fuzzy C-means)-SMOTE(synthetic minority over-sampling technique)算法与随机森林算法相结合的光伏电站故障诊断方法。用AFCM-SMOTE算法对故障样本进行处理,生成“人造”样本,用“人造”样本训练随机森林算法,最终实现对光伏电站故障的检测。实验结果表明,AFCM-SMOTE算法很好地解决了随机森林在光伏故障检测应用中因为故障样本数据少导致分类不精确的问题,提高了故障诊断的准确性。 展开更多
关键词 光伏电站 故障检测 AFCM 改进随机森林算法
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云平台任务资源使用状态预测分析研究 被引量:6
11
作者 邓莉 任雨林 +2 位作者 朱金灿 何亨 李超 《小型微型计算机系统》 CSCD 北大核心 2020年第2期381-386,共6页
预测任务的资源使用状况是提高云平台资源使用率的重要手段之一.然而云计算平台资源使用的动态性、不确定性和突变性使得预测效果有限.为了提高云平台任务的资源使用率预测性能,本文做了如下工作:1)详细地分析了当前主流云平台的资源使... 预测任务的资源使用状况是提高云平台资源使用率的重要手段之一.然而云计算平台资源使用的动态性、不确定性和突变性使得预测效果有限.为了提高云平台任务的资源使用率预测性能,本文做了如下工作:1)详细地分析了当前主流云平台的资源使用情况,提炼了云平台任务的资源使用特征;2)根据云平台的特点设计了适合任务的资源使用预测性能评价函数PEFOT(Performance Evaluation Function fOr Tasks,PEFOT);3)设计并实现了一种云平台任务的资源使用率预测方法 REPOTASK(REsource Prediction method fOr TASKs,REPO-TASK).使用Google云平台数据集进行了实验,结果表明,相对于目前已经提出的任务资源使用率预测模型BP和LSTM,REPO-TASK方法具有更好的预测性能,PEFOT值平均下降了3. 2591. 展开更多
关键词 特征提取 任务资源使用率 改进随机森林回归模型 性能评价函数
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