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数据不完备下基于CNN-GRU神经网络的地铁基坑变形预测方法研究
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作者 周意 王章琼 +3 位作者 邹原耕 蔡永辉 徐晓雅 赵歧林 《城市轨道交通研究》 北大核心 2025年第6期32-36,53,共6页
[目的]为应对地铁基坑变形监测数据不完备导致的预测滞后和精度下降问题,提出一种基于CNN-GRU神经网络(卷积神经网络-门控循环单元神经网络)的基坑变形预测方法,并对此方法进行验证。[方法]利用基坑不完备变形监测数据和缺失监测点附近... [目的]为应对地铁基坑变形监测数据不完备导致的预测滞后和精度下降问题,提出一种基于CNN-GRU神经网络(卷积神经网络-门控循环单元神经网络)的基坑变形预测方法,并对此方法进行验证。[方法]利用基坑不完备变形监测数据和缺失监测点附近点位监测数据构建数据样本集,输入CNN模型中,完成缺失数据的填补修复,得到完整连续的基坑变形监测数据。利用小波分解提取变形监测数据中低频趋势分量和高频误差分量,利用GRU神经网络模型和ARMA(自回归滑动平均)模型分别对低频趋势分量和噪声分量进行预测,再将预测结果合并得到最终变形预测结果。结合南京某地铁车站基坑工程案例,对该方法的有效性进行了验证。[结果及结论]采用基于CNN-GRU神经网络的基坑变形预测方法对缺失率达到18.5%和10.1%的基坑变形数据修复后进行预测时,预测误差分别为1.9266%和1.2746%,预测精度分别提高了35%和6%,可以看出该方法的数据修复能力表现良好,数据修复可靠度较高。对比GA-BP神经网络预测方法和LSTM预测方法,该方法的预测精度提升了1倍以上,且较好解决了预测滞后的问题,预测精度能够满足实际工程需要。 展开更多
关键词 地铁 基坑变形预测方法 CNN-GRU神经网络 数据不完备
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利用计算机断层成像方法由观测图像重建等离子体层全球密度分布--投影数据不完备问题 被引量:3
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作者 黄娅 徐荣栏 +2 位作者 沈超 李亮 陈志强 《地球物理学报》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2012年第4期1071-1077,共7页
在用计算机断层成像方法由EUV观测图像重建等离子体层全球密度分布时,地球的遮挡和有限角度都会导致投影数据不完备,从而无法精确重建出等离子体层的密度分布.本文针对该问题,提出一种基于图像总变差极小化的代数迭代算法.通过重建等离... 在用计算机断层成像方法由EUV观测图像重建等离子体层全球密度分布时,地球的遮挡和有限角度都会导致投影数据不完备,从而无法精确重建出等离子体层的密度分布.本文针对该问题,提出一种基于图像总变差极小化的代数迭代算法.通过重建等离子体层投影数据缺失最为严重的中心子午面,证明该算法能够显著提高重建图像的质量.并且在IMAGE卫星仅能达到90°的有限投影角度下,此算法重建图像的相关系数可达0.760,而代数迭代算法的相关系数仅为0.696. 展开更多
关键词 地球等离子体层密度 投影数据不完备 总变差 代数迭代算法
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数据不完备下基于自适应数据融合的结构异常检测方法 被引量:1
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作者 姜绍飞 韩哲东 吴兆旗 《沈阳建筑大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2012年第3期385-392,共8页
目的研究数据不完备下结构异常检测方法,为了提高其检测的诊断率.方法运用处理不完备数据的方法——自适应一致性数据融合替换,并结合所提的自适应一致性数据融合方法及小波分解技术,提出了一种数据不完备下的结构异常检测方法.为验证... 目的研究数据不完备下结构异常检测方法,为了提高其检测的诊断率.方法运用处理不完备数据的方法——自适应一致性数据融合替换,并结合所提的自适应一致性数据融合方法及小波分解技术,提出了一种数据不完备下的结构异常检测方法.为验证所提方法的有效性,进行了2个数值算例的仿真研究并与其他方法进行了异常检测比较.结果自适应一致性数据融合方法直接对含有不完备的数据进行融合处理后,并不能准确的诊断结构损伤异常;但是将不完备的数据经过一致性数据替换方法处理后,再利用自适应一致性融合多个传感器数据进行异常检测,可以得到正确的诊断结果.自适应一致性数据融合方法对环境具有更好的抗扰性,且与一致性数据替换方法相结合能准确对数据不完备下的结构进行异常检测.结论提出的一致性数据替换方法检测方法是可行、有效的.自适应一致性数据融合可以获得更多的特征信息,提高了数据的可靠性,且对环境具有更好的抗扰性.可对大型工程结构进行结构健康监测和安全性评估. 展开更多
关键词 数据不完备 数据融合 自适应一致性算法 异常检测 小波分析
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数据不完备下基于特征识别的公交客流短时预测 被引量:2
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作者 方晓平 林美 +1 位作者 陈维亚 潘鑫 《华南理工大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2020年第4期114-122,共9页
识别公交客流特征是提高短时预测质量的关键。但由于设备故障、数据收集受限等原因,客流数据属性往往是不完备的,这给特征识别和客流预测带来了挑战。文中以缺少乘客属性数据的长沙市104路公交卡数据为样本,利用卡号与出行时间的关联性... 识别公交客流特征是提高短时预测质量的关键。但由于设备故障、数据收集受限等原因,客流数据属性往往是不完备的,这给特征识别和客流预测带来了挑战。文中以缺少乘客属性数据的长沙市104路公交卡数据为样本,利用卡号与出行时间的关联性识别乘客出行频次,以此作为区分出行特征的变量,将客流总集划分为不同的特征子集,依据子集规模、方差确定变量最佳取值,推断客流特征。与直接预测客流总集相比,文中为每类子集建立季节性差分自回归滑动平均(SARIMA)模型分别进行预测,整合后得出的样本外平均绝对误差改善了36.11%,依据乘客出行特征建立的预测模型拟合度为0.95,可有效识别公交客流特征。 展开更多
关键词 公交客流 短时预测 不完备数据 出行特征 SARIMA模型
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数据不完备下基于Informer的离心鼓风机故障趋势预测方法 被引量:10
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作者 张友 李聪波 +2 位作者 林利红 钱静 易茜 《计算机集成制造系统》 EI CSCD 北大核心 2023年第1期133-145,共13页
离心鼓风机在运行过程中,监测数据缺失会导致故障趋势预测滞后和预测精度下降。针对该问题,提出一种考虑数据不完备的离心鼓风机故障趋势预测方法。首先,基于张量分解对缺失监测数据进行填补,获得离心鼓风机的完备监测数据;其次,基于填... 离心鼓风机在运行过程中,监测数据缺失会导致故障趋势预测滞后和预测精度下降。针对该问题,提出一种考虑数据不完备的离心鼓风机故障趋势预测方法。首先,基于张量分解对缺失监测数据进行填补,获得离心鼓风机的完备监测数据;其次,基于填补后的完备监测数据利用深度置信网络(DBN)构建能表征离心鼓风机健康状态的健康指标;最后使用Informer方法预测健康指标的未来走势,实现离心鼓风机的故障趋势预测。案例分析结果表明,相比缺失数据,利用填补后的数据所建立的预测模型能更早预测故障的发生,同时所提出的预测方法较Transformer、长短时记忆(LSTM)和门控循环单元(GRU)等常用传统方法预测精度更高。 展开更多
关键词 离心鼓风机 故障趋势预测 不完备数据 Informer方法 张量分解
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基于概率相似度的不完备数据填补研究
6
作者 仝利红 孙士保 《现代电子技术》 北大核心 2025年第4期79-82,共4页
为提升数据的完整性,保证数据的效用程度,提出一种基于概率相似度的不完备数据填补方法。量化计算不完备数据的概率相似度矩阵,将计算结果和ROUSTIDA算法相结合进行不完备数据填补,获取完备数据集。在此基础上,构建决策规则,保证多属性... 为提升数据的完整性,保证数据的效用程度,提出一种基于概率相似度的不完备数据填补方法。量化计算不完备数据的概率相似度矩阵,将计算结果和ROUSTIDA算法相结合进行不完备数据填补,获取完备数据集。在此基础上,构建决策规则,保证多属性缺失数据的填补性能,并且设定可辨识矩阵优化算法的不完备数据填补效果。测试结果显示,所提方法能够计算不同数据对象之间的相似度值,可有效完成数据填补,填补后数据的完备程度均在95%以上,填补数据的填补值误差均在0.17以下,填补效果良好。 展开更多
关键词 概率相似度 不完备数据 数据填补 ROUSTIDA算法 相似度矩阵 可辨识矩阵 决策规则
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不完备数据下的聚酯熔体特性黏度预测方法
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作者 毕金茂 张朋 +2 位作者 张洁 赵春财 崔利 《上海交通大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第4期534-544,共11页
特性黏度是衡量聚酯熔体质量的关键指标,对其进行精准预测有利于提前发现聚酯熔体潜在的质量问题,及时调整工艺参数,减少企业损失.考虑到聚酯熔体生产过程的数据不完备性、数据时序性以及高维冗余性,提出了不完备数据下聚酯熔体的特性... 特性黏度是衡量聚酯熔体质量的关键指标,对其进行精准预测有利于提前发现聚酯熔体潜在的质量问题,及时调整工艺参数,减少企业损失.考虑到聚酯熔体生产过程的数据不完备性、数据时序性以及高维冗余性,提出了不完备数据下聚酯熔体的特性黏度预测方法.针对聚酯熔体极端生产环境造成的数据不完备问题,设计了以卷积神经网络判别器和注意力长短期记忆神经网络生成器为架构的缺失数据生成对抗网络(MDGAN),通过对抗生成机制实现了缺失数据的填充.针对聚酯熔体生产过程中高维冗余和时序双向因果特性,设计了基于极端梯度提升双向门控循环单元(XGBoost-BiGRU)的特性黏度预测模型,通过极端梯度提升算法进行特征筛选,获取预测模型输入变量,再利用双向门控循环单元捕捉数据的时序双向因果关系,实现特性黏度的精准预测.浙江某聚酯纤维生产企业的实际数据测试结果表明,MDGAN算法在不同缺失率数据集下的填充精度均优于KNN、RF、MICE、GAIN数据填充算法,XGBoost-BiGRU特性黏度预测方法较STL-GPR、CAGRU、BiGRU算法优势显著,结合MDGAN的特性黏度预测方法能有效解决数据不完备下的聚酯熔体特性黏度预测问题. 展开更多
关键词 特性黏度预测 不完备数据 生成对抗网络 循环神经网络
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面向不完备混合数据的模糊多粒度异常检测
8
作者 唐宇皓 彭德中 袁钟 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2024年第10期3097-3104,共8页
针对现有的异常检测方法大多无法有效处理不完备混合数据的问题,提出一种面向不完备混合数据的模糊多粒度异常检测算法ADFIIS(Anomaly Detection in Fuzzy Incomplete Information System),所提算法考虑在标称属性和在数值属性上出现缺... 针对现有的异常检测方法大多无法有效处理不完备混合数据的问题,提出一种面向不完备混合数据的模糊多粒度异常检测算法ADFIIS(Anomaly Detection in Fuzzy Incomplete Information System),所提算法考虑在标称属性和在数值属性上出现缺失值的情况,能处理混合属性数据。首先,定义属性之间的模糊相似度;其次,计算每个属性的模糊熵,基于熵的大小使用多粒度的思想构建多个属性序列;再次,计算每个样本的异常值以表征它的异常程度;最后,设计相应的ADFIIS算法并分析它的复杂度。在公开数据集上进行实验,将所提算法与ILGNI(Incomplete Local and Global Neighborhood Information network)等主流离群点检测算法对比。实验结果表明,ADFIIS在不完备混合数据集上的受试者操作特征(ROC)曲线效果更好。ADFIIS的曲线下面积(AUC)的平均值优于90%的对比方法,相较于同样能够处理不完备混合数据的ILGNI,它的AUC平均值提升了7个百分点。所提算法使用模型扩展法在不改变原始数据集的情况下对不完备数据集进行异常检测,拓展了异常检测的适用范围。 展开更多
关键词 模糊粗糙集 多粒度 异常检测 离群检测 不完备混合数据
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基于不完备数据聚类的缺失数据填补方法 被引量:64
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作者 武森 冯小东 单志广 《计算机学报》 EI CSCD 北大核心 2012年第8期1726-1738,共13页
缺失数据的处理是数据挖掘领域进行数据预处理的一个重要问题.传统的缺失数据填补方法大部分是基于概率分布等一些统计假设,对于大数据集的数据挖掘不一定是最适合的方法.受不完备数据分析(ROUSTIDA)未采用传统的概率统计学方法启发,提... 缺失数据的处理是数据挖掘领域进行数据预处理的一个重要问题.传统的缺失数据填补方法大部分是基于概率分布等一些统计假设,对于大数据集的数据挖掘不一定是最适合的方法.受不完备数据分析(ROUSTIDA)未采用传统的概率统计学方法启发,提出基于不完备数据聚类的缺失数据填补方法(MIBOI),针对分类变量不完备数据集定义约束容差集合差异度,直接计算不完备数据对象集合内所有对象的总体相异程度,以不完备数据聚类的结果为基础进行缺失数据的填补.采用UCI机器学习基准数据集进行实验表明,MIBOI对缺失数据的填补是有效可行的. 展开更多
关键词 数据填补 不完备数据 聚类 约束容差集合差异度
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从不完备数据中获取诊断规则的粗糙集方法 被引量:10
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作者 黄文涛 王伟杰 +1 位作者 赵学增 代礼周 《电力系统自动化》 EI CSCD 北大核心 2005年第14期49-54,共6页
在故障诊断中,从不完备数据中获取规则要比从完备数据中获取规则困难。利用给出的分辨矩阵基元的定义,提出了一种直接从不完备数据中获取最优广义诊断决策规则的粗糙集方法。该方法以极大相容块为单位构造了不完备故障决策表的分辨矩阵... 在故障诊断中,从不完备数据中获取规则要比从完备数据中获取规则困难。利用给出的分辨矩阵基元的定义,提出了一种直接从不完备数据中获取最优广义诊断决策规则的粗糙集方法。该方法以极大相容块为单位构造了不完备故障决策表的分辨矩阵中的列元素,实现了不完备故障诊断决策表中面向对象的约简计算和最优广义故障诊断规则的获取。该方法不需要改变原始不完备故障诊断决策表的规模,且具有更高的约简计算效率。结合电力系统操作点的安全状态诊断实例给出了所提出的方法在工程实践中的应用步骤,并证明了该方法的有效性。 展开更多
关键词 故障诊断 不完备数据 粗糙集 规则获取
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基于泛化中心聚类的不完备数据集填补方法 被引量:11
11
作者 王妍 王凤桐 +2 位作者 王俊陆 宋宝燕 石展 《小型微型计算机系统》 CSCD 北大核心 2017年第9期2017-2021,共5页
随着信息技术、云计算、互联网以及社交网络等技术的不断发展,数据规模呈爆炸态势增长.在海量数据带来丰富信息的同时,如何对海量信息进行高效的预处理成为研究的热点.其中,对于缺失数据的处理就是数据预处理技术中一项重要的挑战.传统... 随着信息技术、云计算、互联网以及社交网络等技术的不断发展,数据规模呈爆炸态势增长.在海量数据带来丰富信息的同时,如何对海量信息进行高效的预处理成为研究的热点.其中,对于缺失数据的处理就是数据预处理技术中一项重要的挑战.传统的缺失数据的填补方法大部分都只考虑不完备集中数据完全缺失情况下的填补,然而,在海量数据集中,由于人为或者机械等原因会对数据造成一定程度的损坏,有些数据会完全缺失,而有些数据只是部分缺失,传统的填补方法未对不同程度上损坏的数据进行划分,全部按照完全缺失数据进行填补分析,忽略了部分缺失数据对数据填补结果的影响.因此,提出一种基于泛化中心聚类的填补方法(GCF),采用泛化中心聚类思想对数据进行分簇,并对随机损坏数据与聚类结果一起进行缺失数据的填补,以提高填补后数据集的正确率.实验表明,针对不同缺失度的数据集样本,提出的GCF策略在填补正确率方面都具有良好的表现. 展开更多
关键词 海量数据 不完备数据 泛化中心聚类 数据损坏度
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绿色数据中心不完备能耗大数据填补及分类算法研究 被引量:18
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作者 袁景凌 钟珞 +3 位作者 杨光 陈旻骋 顾骏程 李涛 《计算机学报》 EI CSCD 北大核心 2015年第12期2499-2516,共18页
随着云计算和大数据时代的到来,大规模数据中心在全球范围内得到了广泛的部署.但大规模数据中心的高能耗仍然是当今亟待解决的问题.为解决这一问题,通常采用太阳能等可再生绿色新能源为数据中心供电.绿色数据中心能够根据新能源的变化... 随着云计算和大数据时代的到来,大规模数据中心在全球范围内得到了广泛的部署.但大规模数据中心的高能耗仍然是当今亟待解决的问题.为解决这一问题,通常采用太阳能等可再生绿色新能源为数据中心供电.绿色数据中心能够根据新能源的变化配合市电为数据中心提供高效、低能耗且稳定的电能供给,这是数据中心发展的趋势.文中针对数据收集不完善和断电等因素会造成一定程度的数据缺失情况,提出了一种基于完备相容类的不完备大数据填补算法,来填补数据中心的缺失数据;针对绿色数据中心能耗大数据的不稳定、间歇性和随时变化等特点,提出了一种基于离散弱相关的决策森林并行分类算法,通过对数据中心能耗大数据并行分类,来指导供电方式,以利于高效节能和延长电池寿命;此外进一步提出了一种增量更新决策森林的算法,来增量更新分类模型,该算法能够保障分类模型不断适应数据变化,防止分类准确率随时间而下降,从而避免电池频繁充放电,以保证稳定供电.整体来说,文中提出了一种数据中心能耗大数据管理模型,该模型针对大规模绿色数据中心的能源供给相关问题,运用不完备能耗大数据的填补、能耗大数据的并行分类、分类模型更新这三方面的技术方法,动态调控太阳能和市电供电端口,为数据中心提供高效、低能耗且稳定的电能供给.最后,采用绿色数据中心真实的能耗相关大数据集进行实验,实验结果说明文中提出的能耗大数据管理模型,能够帮助绿色数据中心有效管理太阳能和其他资源来配合市电提供稳定且充足的电能供应,从而为整个数据中心服务体系提供高效的能源服务. 展开更多
关键词 绿色数据中心 能耗大数据 不完备数据填补 并行分类 增量更新 数据
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变精度下不完备混合数据的增量式属性约简方法 被引量:16
13
作者 王映龙 曾淇 +2 位作者 钱文彬 舒文豪 黄锦涛 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2018年第10期2764-2771,共8页
为了解决当不完备混合决策系统中数据动态增加时,静态属性约简方法的计算复杂度高的问题,提出变精度下不完备混合数据的增量式属性约简方法。首先,在变精度模型下给出了利用条件熵度量属性的重要性程度;然后,详细分析和设计了当数据动... 为了解决当不完备混合决策系统中数据动态增加时,静态属性约简方法的计算复杂度高的问题,提出变精度下不完备混合数据的增量式属性约简方法。首先,在变精度模型下给出了利用条件熵度量属性的重要性程度;然后,详细分析和设计了当数据动态增加时条件熵的增量式更新变化情况和属性约简的更新机制;在此基础上,利用启发式贪心策略构造了增量式的属性约简算法,实现了不完备的数值型和符号型混合数据下属性约简的动态更新。通过UCI数据集中五个真实的混合型数据集的实验比较和分析,在约简效果方面,利用增量式属性约简算法处理Echocardiogram、Hepatitis、Autos、Credit和Dermatology数据集的增量规模为90%+10%时,数据集的原属性个数分别由12、19、25、17和34个约简至6、7、10、11和13个,分别占原属性集的50. 0%、36. 8%、40. 0%、64. 7%和38. 2%;在执行时间方面,增量式算法在五个数据集的平均耗时分别为2. 99 s、3. 13 s、9. 70 s、274. 19 s和50. 87 s,静态算法的平均耗时分别为284. 92 s、302. 76 s、1062. 23 s、3510. 79 s和667. 85 s,且增量式算法的耗时与数据集的实例规模、属性个数和属性值类型的分布相关。实验结果表明,增量式属性约简算法在计算耗时方面要显著优于静态算法,且能有效剔除数据中的冗余属性。 展开更多
关键词 粗糙集 属性约简 邻域关系 增量式方法 不完备混合数据
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一种不完备测试数据下的结构损伤识别方法 被引量:5
14
作者 赵建华 张陵 +1 位作者 相秉志 万一 《应用力学学报》 CAS CSCD 北大核心 2010年第4期670-673,共4页
在单元刚度损伤系数和振型扩阶的基础上,建立了单元的损伤控制方程,提出了一种不完备测试自由度下的损伤识别方法。该方法以单元刚度损伤系数作为识别量,通过计算结构损伤前后频率和振型的改变,然后利用控制方程反解出损伤系数,从而确... 在单元刚度损伤系数和振型扩阶的基础上,建立了单元的损伤控制方程,提出了一种不完备测试自由度下的损伤识别方法。该方法以单元刚度损伤系数作为识别量,通过计算结构损伤前后频率和振型的改变,然后利用控制方程反解出损伤系数,从而确定出结构损伤位置和大小。悬臂梁桁架结构的数值模拟表明,在一定的噪声水平下可以同时成功地识别出的损伤位置和程度,而且对噪声有较强的鲁棒性。 展开更多
关键词 损伤识别 不完备测试数据 损伤系数 振型扩阶
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基于不完备数据的汽轮机组故障诊断的粗糙集方法 被引量:6
15
作者 黄文涛 赵学增 +1 位作者 王伟杰 代礼周 《汽轮机技术》 北大核心 2004年第1期57-59,共3页
通常从不完备数据中获取规则要比从完备数据中获取规则困难,为了在故障诊断信息不完备的情况下提取简单有效的诊断规则,提出了一种从不完备数据中获取确定和不确定诊断决策规则的粗糙集方法。以某汽轮发电机组振动故障为例给出了该方法... 通常从不完备数据中获取规则要比从完备数据中获取规则困难,为了在故障诊断信息不完备的情况下提取简单有效的诊断规则,提出了一种从不完备数据中获取确定和不确定诊断决策规则的粗糙集方法。以某汽轮发电机组振动故障为例给出了该方法的具体实现过程,并验证了该方法的有效性。 展开更多
关键词 故障诊断 粗糙集理论 不完备数据 规则获取 汽轮机组
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面向不完备混合数据的矩阵增量知识维护方法研究 被引量:5
16
作者 黄倩倩 李天瑞 +2 位作者 杨新 王国强 胡节 《小型微型计算机系统》 CSCD 北大核心 2020年第4期868-877,共10页
现有邻域粗糙集模型可用于处理包含名义型和数值型两种类型共存的混合数据,但较少考虑混合数据的不完备性.本文从缺失值的两种语义解释出发,即"不关心值"和"丢失值",通过定义邻域特征关系和量化邻域特征关系,提出... 现有邻域粗糙集模型可用于处理包含名义型和数值型两种类型共存的混合数据,但较少考虑混合数据的不完备性.本文从缺失值的两种语义解释出发,即"不关心值"和"丢失值",通过定义邻域特征关系和量化邻域特征关系,提出了面向不完备混合数据的两种新型邻域粗糙集模型,并给出了粗糙邻域近似知识的矩阵计算表达方法.此外,在属性集动态变化下,介绍了基于扩展邻域粗糙集模型的快速增量知识维护机理和方法.最后通过实例验证了所提出增量更新方法的有效性. 展开更多
关键词 不完备混合数据 粗糙集 邻域关系 矩阵运算 增量更新
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用人工神经网络进行空间不完备数据的插补 被引量:4
17
作者 何凯涛 陈明 +1 位作者 张治国 Jacques Yvon 《地质通报》 CAS CSCD 北大核心 2005年第5期476-479,共4页
在地学研究中,特别是区域性资料处理过程中,常常遇到“不完备数据”的问题,即所谓的“数据不全”。在尽量减小估计误差的条件下对缺失数据进行预测或插补,对于充分利用历史资料和已知信息,提高预测质量具有重要意义。利用径向基人工神... 在地学研究中,特别是区域性资料处理过程中,常常遇到“不完备数据”的问题,即所谓的“数据不全”。在尽量减小估计误差的条件下对缺失数据进行预测或插补,对于充分利用历史资料和已知信息,提高预测质量具有重要意义。利用径向基人工神经网络(RBF)同时具有自组织神经网络和回归网络的优点,可以对缺失数据进行预测。实际区域地球化学数据处理的结果表明,RBF网络对空间不完备数据的建模和预测具有优异的效果。 展开更多
关键词 空间不完备数据 人工神经网络 非线性 知识挖掘 数学地质 区域化探
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一种基于粗集理论不完备数据的改进算法 被引量:15
18
作者 张振华 刘文奇 《计算机工程与科学》 CSCD 2002年第4期41-42.6,共3页
本文在对粗集理论进行深入研究的基础上 ,依据决策规则独立原则 ,提出了一种改进的ROUSTIDA算法 ,有效地解决了原算法可能存在的决策规则矛盾的问题。实例表明此方法是行之有效的。
关键词 粗集理论 不完备数据 数据挖掘 数据 ROUSTIDA算法
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基于最小描述长度的不完备数据处理 被引量:2
19
作者 李然 林和 李永礼 《兰州大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2006年第6期78-80,共3页
不完备数据是造成信息系统不确定的主要原因之一,对数据挖掘、知识发现等造成了困难.本文提出一种基于最小描述长度原则的不完备数据处理方法,实例证明这种方法是有效的.Rose工具的规则提取结果证明此方法在规则的集中性和支持度方面... 不完备数据是造成信息系统不确定的主要原因之一,对数据挖掘、知识发现等造成了困难.本文提出一种基于最小描述长度原则的不完备数据处理方法,实例证明这种方法是有效的.Rose工具的规则提取结果证明此方法在规则的集中性和支持度方面优于粗糙集辨识矩阵方法和Conditioned mean completer方法. 展开更多
关键词 最小描述长度 不完备数据 信息熵
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基于邻近域的不完备空间数据探测方法 被引量:1
20
作者 李光强 赵地 +1 位作者 邓敏 朱建军 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2009年第3期145-147,151,共4页
不完备的空间数据影响了空间决策、分析与推理的结果及其可靠性。传统的不完备数据检测方法仅使用统计学理论,没有考虑空间数据的空间特性,从而不能直接用于检测不完备的空间数据。提出了一种基于邻近域的不完备空间数据检测方法—NNBi... 不完备的空间数据影响了空间决策、分析与推理的结果及其可靠性。传统的不完备数据检测方法仅使用统计学理论,没有考虑空间数据的空间特性,从而不能直接用于检测不完备的空间数据。提出了一种基于邻近域的不完备空间数据检测方法—NNBiSDD算法,NNBiSDD算法在空间实体的k-邻近域内使用"三倍标准差"原则检测不完备的空间数据。最后,通过一个实际算例验证了NNBiSDD算法的有效性和可靠性。 展开更多
关键词 不完备空间数据 空间邻近域 三倍标准差准则
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