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地质统计学变异函数贝叶斯模型选择方法与比较
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作者 张一凡 张璐璐 徐加宝 《地质科技通报》 北大核心 2025年第2期38-47,共10页
变异函数量化了空间2点地质属性的变异性,对地质统计分析至关重要。当地质数据随空间坐标呈现趋势变化时,正确选择和估计变异函数十分困难。为实现变异函数的模型选择和参数估计,提出了基于贝叶斯理论的变异函数选择方法,采用拉普拉斯... 变异函数量化了空间2点地质属性的变异性,对地质统计分析至关重要。当地质数据随空间坐标呈现趋势变化时,正确选择和估计变异函数十分困难。为实现变异函数的模型选择和参数估计,提出了基于贝叶斯理论的变异函数选择方法,采用拉普拉斯近似方法将后验概率分布近似为高斯分布。首先计算出参数的后验概率分布,随后分别计算每个备选变异函数的贝叶斯模型证据,以确定最优模型。探讨了3种模型选择方法在变异函数选择中的适用性,包括贝叶斯模型证据(BME)、Akaike information criterion(AIC)识别准则和Bayesian information criterion(BIC)识别准则。通过实测静力触探试验的锥端阻力数据,说明了该方法,并从模型拟合度和复杂度罚值2个方面比较3种方法在变异函数模型选择中的差异性。研究表明,给定试验数据条件下,BME能够合理地考虑变异函数的拟合度和复杂性;而AIC和BIC识别准则在模型参数个数相同时,仅能反映不同变异函数的拟合度差异,因此,在这种情况下推荐采用BME选择变异函数。本研究方法能够在考虑趋势项参数条件下合理地选择地质统计学变异函数,所选最优变异函数与试验变异函数较一致,为地质统计学分析提供了有效的参考。 展开更多
关键词 静力触探试验 贝叶斯理论 拉普拉斯近似 变异函数 模型选择 BME 地质统计学
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消费需求分析中的模型选择--以农村居民商品与服务消费需求为例 被引量:1
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作者 问锦尚 朱文博 郑志浩 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2024年第5期56-61,共6页
文章基于2000—2021年我国31个省份农村居民商品与服务消费支出的面板数据,对施加了理论约束进而能够反映消费者选择公理的双对数(Double-Log)模型、线性支出系统(LES)模型、鹿特丹(Rotterdam)模型、近乎完美需求系统(AIDS)模型和二次... 文章基于2000—2021年我国31个省份农村居民商品与服务消费支出的面板数据,对施加了理论约束进而能够反映消费者选择公理的双对数(Double-Log)模型、线性支出系统(LES)模型、鹿特丹(Rotterdam)模型、近乎完美需求系统(AIDS)模型和二次近乎完美需求系统(QUAIDS)五个完整需求系统模型进行了样本内和样本外的商品与服务消费需求预测评估研究。结果显示,QUAIDS模型的预测表现最好,AIDS模型和Dou-ble-Log模型次之,LES模型和Rotterdam模型相对较差;模型函数式方法的预测误差明显大于弹性均值方法的预测误差,弹性均值预测方法优于模型函数式预测方法。根据经济变量和非经济变量弹性绝对值大小、显著性以及正负符号是否符合经济学理论和现实观察,有助于判断模型选择的恰当性,但不能据此确定模型的优劣,需要通过样本内和样本外的预测评估,特别是样本外的预测评估选取适用的需求分析模型。 展开更多
关键词 模型选择 弹性均值方法 消费需求 农村居民
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支持向量机最优模型选择的研究 被引量:49
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作者 刘向东 骆斌 陈兆乾 《计算机研究与发展》 EI CSCD 北大核心 2005年第4期576-581,共6页
通过对核矩阵的研究,利用核矩阵的对称正定性,采用核校准的方法提出了一种SVM最优模型选择的算法———OMSA算法.利用训练样本不通过SVM标准训练和测试过程而寻求最优的核参数和相应的最优学习模型,弥补了传统SVM在模型选择上经验性强... 通过对核矩阵的研究,利用核矩阵的对称正定性,采用核校准的方法提出了一种SVM最优模型选择的算法———OMSA算法.利用训练样本不通过SVM标准训练和测试过程而寻求最优的核参数和相应的最优学习模型,弥补了传统SVM在模型选择上经验性强和计算量大的不足.采用该算法在UCI标准数据集和FERET标准人脸库上进行了实验,结果表明,通过该算法找到的核参数以及相应的核矩阵是最优的,得到的SVM分类器的错误率最小.该算法为SVM最优模型选择提供了一种可行的方法,同时对其他基于核的学习方法也具有一定的参考价值. 展开更多
关键词 支持向量机 核参数 核校准 模型选择
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基于网格模式搜索的支持向量机模型选择 被引量:11
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作者 李兵 姚全珠 +2 位作者 罗作民 田元 王伟 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2008年第15期136-138,共3页
支持向量机的模型选择问题就是对于一个给定的核函数,调节核参数和惩罚因子C。分析了网格搜索算法和模式搜索算法,通过结合上述两种算法的优点提出了网格模式搜索算法。其核心原理是先用网格算法在全局范围内进行快速搜索,找到最优解的... 支持向量机的模型选择问题就是对于一个给定的核函数,调节核参数和惩罚因子C。分析了网格搜索算法和模式搜索算法,通过结合上述两种算法的优点提出了网格模式搜索算法。其核心原理是先用网格算法在全局范围内进行快速搜索,找到最优解的最小区间,再在这个最小区间内用模式搜索算法找到最优解。实验证明,网格模式搜索具有学习精度高和速度快的优点。 展开更多
关键词 支持向量机 模型选择 网格模式搜索
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模型选择信息量准则AIC及其在方差分析中的应用 被引量:32
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作者 宋喜芳 李建平 胡希远 《西北农林科技大学学报(自然科学版)》 CSCD 北大核心 2009年第2期88-92,共5页
【目的】探讨模型选择信息量准则AIC在方差分析模型选择中的必要性和意义。【方法】简要介绍了模型选择信息量准则AIC的概念,推导了AIC在方差分析模型选择的公式,并运用AIC对水稻品种比较试验数据进行了最佳ANOVA模型选择分析。【结果】... 【目的】探讨模型选择信息量准则AIC在方差分析模型选择中的必要性和意义。【方法】简要介绍了模型选择信息量准则AIC的概念,推导了AIC在方差分析模型选择的公式,并运用AIC对水稻品种比较试验数据进行了最佳ANOVA模型选择分析。【结果】对5个水稻品种比较试验进行方差分析模型的选择是必要的;AIC准则在方差分析模型选择中是一种简单有效的方法。【结论】AIC可用于方差分析模型的选择,以改进方差分析结论的可靠性。 展开更多
关键词 方差分析 AIC 品种比较试验 模型选择
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基于RBF核的SVM的模型选择及其应用 被引量:48
6
作者 王鹏 朱小燕 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2003年第24期72-73,共2页
使用RBF核的SVM(支持向量机)被广泛应用于模式识别中。此类SVM的模型选择取决于两个参数,其一是惩罚因子C,其二是核参数σ2。该文使用了网格搜索和双线性搜索两种方法进行参数选择,并将两者的优点综合,应用于脱机手写体英文字符识别。... 使用RBF核的SVM(支持向量机)被广泛应用于模式识别中。此类SVM的模型选择取决于两个参数,其一是惩罚因子C,其二是核参数σ2。该文使用了网格搜索和双线性搜索两种方法进行参数选择,并将两者的优点综合,应用于脱机手写体英文字符识别。实验在NIST数据集上进行了验证,对搜索效率和推广识别率进行了比较。实验结果还表明使用最优参数的SVM在识别率上比使用ANN(人工神经元网络)的分类器有较大提高。 展开更多
关键词 SVM RBF核 模型选择 ANN 字符识别
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颗粒与绝缘子碰撞粘附问题的模型选择 被引量:6
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作者 刘云鹏 黄志成 +3 位作者 耿江海 刘继兴 孔迤萱 王从龙 《高电压技术》 EI CAS CSCD 北大核心 2022年第3期809-819,共11页
绝缘子的污秽积聚是颗粒与绝缘子表面碰撞吸附过程的宏观表现,研究颗粒与绝缘子表面的碰撞吸附机理可为电力系统防污、杜绝粉尘闪络事故等工作提供理论指导依据。因为材料属性的差别,不同颗粒与绝缘子间的碰撞吸附过程需选择特定的微观... 绝缘子的污秽积聚是颗粒与绝缘子表面碰撞吸附过程的宏观表现,研究颗粒与绝缘子表面的碰撞吸附机理可为电力系统防污、杜绝粉尘闪络事故等工作提供理论指导依据。因为材料属性的差别,不同颗粒与绝缘子间的碰撞吸附过程需选择特定的微观物理模型去求解和描述。然而,由于目前缺少这些物理模型在绝缘领域内应用选择的参考依据,学者们在研究时容易出现模型混用的情况。该文总结了经典的颗粒微观接触物理模型的特点及适用范围,指出了现有颗粒与绝缘子碰撞吸附研究成果中的不足;然后基于MD模型构建的粘附相图及系统中常见颗粒与绝缘子的物理参数,计算并给出了常见颗粒与4种不同材料绝缘子间碰撞吸附问题的推荐参考模型;最后探讨了颗粒与绝缘子碰撞过程中的能量耗散机制,并指出了下一步的研究方向。研究结果表明:常见颗粒与复合及环氧树脂绝缘子的碰撞吸附问题可参考JKR理论开展研究,而常见微米级颗粒与玻璃及瓷绝缘子表面的碰撞问题则需要采用MD/MYD模型。该文的工作对于颗粒与绝缘子碰撞吸附机理的研究具有一定的参考价值。 展开更多
关键词 碰撞吸附 绝缘子 物理模型 粘附相图 模型选择
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空间计量模型选择及其模拟分析 被引量:55
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作者 陶长琪 杨海文 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2014年第8期88-96,共9页
空间计量模型的选择是空间计量建模的一个重要组成部分,也是空间计量模型实证分析的关键步骤。本文对空间计量模型选择中的Moran指数检验、LM检验、似然函数、三大信息准则、贝叶斯后验概率、马尔可夫链蒙特卡罗方法做了详细的理论分析... 空间计量模型的选择是空间计量建模的一个重要组成部分,也是空间计量模型实证分析的关键步骤。本文对空间计量模型选择中的Moran指数检验、LM检验、似然函数、三大信息准则、贝叶斯后验概率、马尔可夫链蒙特卡罗方法做了详细的理论分析。在此基础上,通过Matlab编程进行模拟分析。结果表明:在扩充的空间计量模型族中进行模型选择时,基于OLS残差的Moran指数与LM检验均存在较大的局限性,对数似然值最大原则缺少区分度,LM检验只针对SEM和SAR模型的区分有效,信息准则对大多数模型有效,但是也会出现误选。而当给出恰当的M-H算法时,充分利用了似然函数和先验信息的MCMC方法,具有更高的检验效度,特别是在较大的样本条件下得到了完全准确的判断,且对不同阶空间邻接矩阵的空间计量模型的选择也非常有效。 展开更多
关键词 空间计量模型 模型选择 MCMC M-H抽样
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基于Kohonen网络的软件可靠性模型选择 被引量:12
9
作者 吴勤 侯朝桢 原菊梅 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2005年第10期2331-2333,共3页
软件可靠性模型是软件可靠性工程的一个重要方面。现在还没有一个通用的模型,模型选择问题已成为模型研究的重点。运用聚类思想对软件可靠性模型的选择进行研究。在对软件失效数据进行编码的基础上,采用Kohonen神经网络对其进行聚类分析... 软件可靠性模型是软件可靠性工程的一个重要方面。现在还没有一个通用的模型,模型选择问题已成为模型研究的重点。运用聚类思想对软件可靠性模型的选择进行研究。在对软件失效数据进行编码的基础上,采用Kohonen神经网络对其进行聚类分析,从而实现了可靠性模型的选择。最后通过仿真测试,证明了此方法的有效性和可行性。 展开更多
关键词 软件可靠性模型 KOHONEN网络 模型选择
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异常检测中支持向量机最优模型选择方法 被引量:8
10
作者 张雪芹 顾春华 吴吉义 《电子科技大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2011年第4期559-563,共5页
为了构建一个具有良好的学习性能和推广能力的异常检测分类器,在结构风险最小(SRM)原则下讨论了基于支持向量机(SVM)的异常检测分类器的设计准则,提出了SVM分类器模型及其参数快速选择和评估方法,并给出了异常检测分类器训练步骤。针对... 为了构建一个具有良好的学习性能和推广能力的异常检测分类器,在结构风险最小(SRM)原则下讨论了基于支持向量机(SVM)的异常检测分类器的设计准则,提出了SVM分类器模型及其参数快速选择和评估方法,并给出了异常检测分类器训练步骤。针对KDD’99网络入侵检测数据集,实验结果表明,该方法能够有效地缩短入侵检测分类模型建立时间,而且建立的入侵检测分类器检测精度较高。 展开更多
关键词 异常检测 模型选择 参数估计 结构风险 支持向量机
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光合作用光响应曲线模型选择及低光强属性界定 被引量:72
11
作者 段爱国 张建国 《林业科学研究》 CSCD 北大核心 2009年第6期765-771,共7页
采用抛物线、直角双曲线、非直角双曲线及直角双曲线修正式等数学函数对金沙江干热河谷3种不同类型植物材料的光合光响应曲线进行了拟合,提出一种分段函数用以拟合实测值并求算光合作用参数,构建了一种有关表观光合量子效率求算的弱光... 采用抛物线、直角双曲线、非直角双曲线及直角双曲线修正式等数学函数对金沙江干热河谷3种不同类型植物材料的光合光响应曲线进行了拟合,提出一种分段函数用以拟合实测值并求算光合作用参数,构建了一种有关表观光合量子效率求算的弱光区域的确定方法,得到3点主要结论:(1)5种拟合方式中,分段函数与直角双曲线修正式对3种不同类型的光合光响应曲线均具有良好的拟合效果;(2)直角与非直角双曲线拟合得到的光合参数Pmax、LCP、Rd与实测值接近,但对LSP的估计值总是远低于实测值,直角双曲线修正式适合用于出现光抑制现象的曲线的模拟及其光合参数的求解,但无法得到饱和趋近型曲线的光合特征参数,分段函数求解的不同类型曲线的特征参数均与实测值较为接近;(3)以光合光响应曲线上光能利用效率的下降位点来界定植物表观光合速率随光强呈线性增长的弱光区域是可行的,且具相当的理论可释性。 展开更多
关键词 光合作用 光响应曲线 模型选择 表观光合量子效率 光能利用效率
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中国商业银行操作风险研究文献综述与模型选择 被引量:7
12
作者 杨隽萍 沈静 +1 位作者 于晓宇 马晓辉 《工业技术经济》 北大核心 2006年第2期118-120,共3页
本文首先介绍我国商业银行操作风险研究的背景及意义,然后在此基础上介绍国内外的研究成果,最后介绍商业银行操作风险测量模型,并对其进行比较分析,对模型的选择提出了建议。
关键词 操作风险 商业银行 模型选择
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星敏感器镜头畸变模型选择 被引量:8
13
作者 樊巧云 李小娟 张广军 《红外与激光工程》 EI CSCD 北大核心 2012年第3期665-670,共6页
精确的成像模型是星敏感器高精度姿态测量的关键,尤其是成像模型中镜头畸变模型的选择。根据几何推断的最大信息量准则,对不同的镜头畸变模型在不同星点位置的噪声水平以及不同畸变系数情况进行了仿真比较,并通过实验进行了验证。实验... 精确的成像模型是星敏感器高精度姿态测量的关键,尤其是成像模型中镜头畸变模型的选择。根据几何推断的最大信息量准则,对不同的镜头畸变模型在不同星点位置的噪声水平以及不同畸变系数情况进行了仿真比较,并通过实验进行了验证。实验结果与仿真分析结果一致,结果表明:在镜头畸变系数小于2e-5且星点位置噪声水平小于0.5像素时,采用一阶径向畸变模型即可;当镜头畸变系数大于2e-5或星点位置噪声水平大于0.5像素时,可采用3参数的一阶径向畸变加一阶切向畸变,更多参数及更高阶模型的优势并不明显。 展开更多
关键词 星敏感器 模型选择 镜头畸变
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基于强化学习的模型选择和超参数优化 被引量:14
14
作者 吴佳 陈森朋 +1 位作者 陈修云 周瑞 《电子科技大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2020年第2期255-261,共7页
随着机器学习技术的不断发展,机器学习算法种类的增多以及模型复杂度提高,造成了实践应用中的两大难题:算法模型选择及模型超参数优化。为了实现模型选择和超参数优化的自动处理,该文提出了一种基于深度强化学习的优化方法。利用长短期... 随着机器学习技术的不断发展,机器学习算法种类的增多以及模型复杂度提高,造成了实践应用中的两大难题:算法模型选择及模型超参数优化。为了实现模型选择和超参数优化的自动处理,该文提出了一种基于深度强化学习的优化方法。利用长短期记忆(LSTM)网络构建一个智能体(Agent),自动选择机器学习算法模型及对应的超参数组合。该智能体以最大化机器学习模型在验证数据集上的准确率为目标,利用所选择的模型在验证数据集上的准确率作为奖赏值(reward),通过强化学习算法不断学习直到找到最优的模型以及超参数组合。为了验证该方法的可行性及性能,在UCI标准数据集上将其与传统优化方法中基于树状结构Parzen的估计方法和随机搜索方法进行比较。多次实验结果证明该优化方法在稳定性、时间效率、准确度方面均具有优势。 展开更多
关键词 深度强化学习 超参数优化 LSTM网络 机器学习 模型选择
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核函数方法及其模型选择 被引量:40
15
作者 王华忠 俞金寿 《江南大学学报(自然科学版)》 CAS 2006年第4期500-504,共5页
核函数方法已成为近年来机器学习领域继人工神经网络方法之后又一个十分流行和有效的方法.阐述了核函数方法的基本原理、特点及实施步骤,介绍了几种主要的核函数方法,最后重点分析和讨论了核函数方法中参数选择和核函数构造等核函数方... 核函数方法已成为近年来机器学习领域继人工神经网络方法之后又一个十分流行和有效的方法.阐述了核函数方法的基本原理、特点及实施步骤,介绍了几种主要的核函数方法,最后重点分析和讨论了核函数方法中参数选择和核函数构造等核函数方法研究中的热点问题,并对其未来研究作了展望. 展开更多
关键词 核函数方法 支持向量机 模型选择 核主元分析
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基于BP神经网络的软件可靠性模型选择 被引量:12
16
作者 朱磊 杨丹 吴映波 《计算机工程与设计》 CSCD 北大核心 2007年第17期4091-4093,4121,共4页
软件可靠性模型是软件可靠性工程研究的一个重要方面。如何在缺乏可靠性数据的情况下,选择合适的软件可靠性模型是对软件可靠性进行量化分析的关键。参照软件可靠性模型评价准则,根据聚类思想,对失效数据编码,采用反向传播神经网络进行... 软件可靠性模型是软件可靠性工程研究的一个重要方面。如何在缺乏可靠性数据的情况下,选择合适的软件可靠性模型是对软件可靠性进行量化分析的关键。参照软件可靠性模型评价准则,根据聚类思想,对失效数据编码,采用反向传播神经网络进行聚类计算,从而实现了软件可靠性模型的选择。最后通过仿真实验证明了该方法的正确性和有效性。 展开更多
关键词 软件可靠性模型 反向传播神经网络 模型选择 聚类 误差反向传播法
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文本聚类中的贝叶斯后验模型选择方法 被引量:21
17
作者 姜宁 史忠植 《计算机研究与发展》 EI CSCD 北大核心 2002年第5期580-587,共8页
对聚类分析中的模型选择特别是混合模型方法进行了较全面地介绍与总结 ,对其中的关键技术逐一进行了讨论 .在此基础上 ,提出了贝叶斯后验模型选择方法 ,并把它与文档产生特征序列的物理模型相结合 ,给出了一个用于聚类分析的概率模型 .... 对聚类分析中的模型选择特别是混合模型方法进行了较全面地介绍与总结 ,对其中的关键技术逐一进行了讨论 .在此基础上 ,提出了贝叶斯后验模型选择方法 ,并把它与文档产生特征序列的物理模型相结合 ,给出了一个用于聚类分析的概率模型 .对真实文本数据的测试中该模型取得了非常好的效果 . 展开更多
关键词 文本聚类 贝叶斯后验模型选择 混合模型 贝叶斯估计 人工智能
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软件可靠性模型选择研究 被引量:9
18
作者 腾灵灵 邵栋 荣国平 《计算机应用与软件》 CSCD 2010年第6期128-131,共4页
软件可靠性模型选择作为模型应用不一致性的主要解决方法已经逐渐成为模型应用的研究重点,基于数据挖掘的软件可靠性模型选择作为新的研究方向已经受到越来越多研究人员的注意。对现有的软件可靠性模型进行分类,分析模型应用不一致性的... 软件可靠性模型选择作为模型应用不一致性的主要解决方法已经逐渐成为模型应用的研究重点,基于数据挖掘的软件可靠性模型选择作为新的研究方向已经受到越来越多研究人员的注意。对现有的软件可靠性模型进行分类,分析模型应用不一致性的根源,回顾软件可靠性模型选择的发展历程,阐述其中的重要成果,指出遇到的问题和挑战,展望发展前景。 展开更多
关键词 软件可靠性 模型分类 NHPP模型 模型选择
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结构方程模型应用中模型选择的原理和方法 被引量:45
19
作者 柳恒超 许燕 王力 《心理学探新》 CSSCI 北大核心 2007年第1期75-78,共4页
随着结构方程模型在心理学研究中的应用,针对研究问题建构理论模型成为研究者们所重视的问题。该文探讨了心理学研究中模型选择的一般原则和基本方法,希望对广大研究者有所帮助。
关键词 模型选择 嵌套模型 非嵌套模型
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基于模型选择和优化技术的自动驾驶制动模型辨识研究 被引量:11
20
作者 郜春海 陈德旺 《铁道学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2011年第10期57-60,共4页
本文结合城市轨道交通列车自动驾驶系统实测数据,对电动客车制动模型的类型和参数的辨识进行较为深入的研究。首先,在分析最大制动率条件下实测制动数据后,对列车制动模型类型进行研究。然后,应用非线性优化技术在不同模型种类、有无参... 本文结合城市轨道交通列车自动驾驶系统实测数据,对电动客车制动模型的类型和参数的辨识进行较为深入的研究。首先,在分析最大制动率条件下实测制动数据后,对列车制动模型类型进行研究。然后,应用非线性优化技术在不同模型种类、有无参数范围约束等情况下,对制动模型进行辨识,并根据模型选择技术获得最佳制动模型及其参数。最后,研究不同制动率下列车制动模型的一致性,并基于模型选择技术给出制动率和制动减速度之间的模型。 展开更多
关键词 城市轨道交通 列车制动模型 系统辨识 模型选择
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