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基于多峰优化Kriging模型与距离相关系数的高速列车动力学参数多输出灵敏度分析 被引量:3
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作者 姜杰 杨旭锋 丁国富 《工程科学与技术》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第4期250-260,共11页
高速列车动力学参数较多,有多个动力学性能的评价指标。综合考虑这些动力学指标进行参数灵敏度分析,对高速列车动力学参数的恰当匹配具有重要意义。现有的单输出灵敏度分析技术难以准确度量参数对车辆动力学综合性能的影响。为避免这一... 高速列车动力学参数较多,有多个动力学性能的评价指标。综合考虑这些动力学指标进行参数灵敏度分析,对高速列车动力学参数的恰当匹配具有重要意义。现有的单输出灵敏度分析技术难以准确度量参数对车辆动力学综合性能的影响。为避免这一缺陷,本文引入了一种新的基于距离相关系数的多输出灵敏度分析技术。该方法通过求解单个输入与多个输出变量之间的距离相关系数,实现多输出全局灵敏度分析的目的。为提高灵敏度分析的效率,建立了多个动力学指标与输入参数的Kriging模型;为提高近似模型的精度,引入了一种新颖的多峰优化算法对Kriging模型的超参数进行全局寻优。与传统单目标智能优化算法不同,该优化算法通过引入种群差异指标,将单目标优化问题转化为双目标优化问题,从而增加了子代种群的多样性,避免了传统优化算法易于陷入局部最优解的问题。基于所提方法,以和谐号动车组动车为例,研究了多个动力学指标的多输出全局灵敏度。结果表明:由于增强了种群多样性,所提的超参数优化方法对Kriging模型精度和稳定性提升效果明显;基于距离相关系数的灵敏度分析方法能够更加合理地识别出对车辆动力学综合性能影响较大的参数,排除几乎没有影响的参数。 展开更多
关键词 演化的多模优化 KRIGING模型 多输出灵敏度分析 距离相关系数
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融入距离方差和距离相关系数的偏最小二乘回归方法 被引量:2
2
作者 聂斌 杜玉文 +3 位作者 杜建强 张玉超 郑学鹏 靳海科 《江西师范大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2023年第1期61-68,共8页
偏最小二乘法(partial least square,PLS)在内部采用Pearson系数度量自变量和因变量之间的相关性时提取出的成分不能确保解释性最强,并且PLS在将提取的成分进行线性回归时也无法真实反映变量间的函数关系.针对这些问题,该文提出了融入... 偏最小二乘法(partial least square,PLS)在内部采用Pearson系数度量自变量和因变量之间的相关性时提取出的成分不能确保解释性最强,并且PLS在将提取的成分进行线性回归时也无法真实反映变量间的函数关系.针对这些问题,该文提出了融入距离方差和距离相关系数的偏最小二乘回归方法(DVDCCPLS).DVDCCPLS基于距离方差和距离相关系数提取距离成分,再将距离成分进行拟线性回归得到距离回归方程,通过模型求解方法将距离回归方程转换为原始数据的表达,最终得到结构简洁、精度较高的回归模型.该文分别采用麻杏石甘汤数据和UCI数据集测试DVDCCPLS的性能,并与其他5种经典的回归算法对比,结果表明:DVDCCPLS具有较好的回归效果和回归性能. 展开更多
关键词 偏最小二乘 距离方差 距离相关系数 回归方程 拟线性
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基于距离相关系数和Catboost方法的森林蓄积量估测 被引量:10
3
作者 胡建锦 熊伟 +1 位作者 方陆明 吴达胜 《中南林业科技大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2023年第5期27-35,共9页
【目的】探讨采用Landsat-8遥感影像数据,基于距离相关系数特征选择的Catboost模型在森林蓄积量估测中的潜力和适应性,为森林蓄积量的估测方法再增加一种可能性,也能为“双碳”目标的实现提供理论支撑。【方法】以浙江省龙泉市为研究区... 【目的】探讨采用Landsat-8遥感影像数据,基于距离相关系数特征选择的Catboost模型在森林蓄积量估测中的潜力和适应性,为森林蓄积量的估测方法再增加一种可能性,也能为“双碳”目标的实现提供理论支撑。【方法】以浙江省龙泉市为研究区域,使用多源数据,包括Landsat-8卫星影像数据、森林资源二调数据和数字高程模型的数据,整个过程使用十字折交叉验证法对模型检验。首先使用基于距离相关系数的方法筛选特征因子,在不区分树种的情况下,分别利用K最近邻算法(KNN)、装袋算法(Bagging)、决策树梯度提升算法(LGBM)、梯度增强集成分类器算法(Catboost)4种方法建立蓄积量估测模型。之后再选取样本数据中数量比较大的杉木、针叶混交林、马尾松3种优势树种,分别使用Catboost方法进行蓄积量估测,再按权求和与未区分树种情况下的估测结果进行比较。【结果】Catboost方法表现优势明显,优于K最近邻算法(KNN)、装袋算法(Bagging)以及决策树梯度提升算法(LGBM),其模型的精确度达到了81.43%,建模估测的精确度达到了76.74%,并且与3种不同优势树种按权求和的结果对比,Catboost法的建模精确度差别不大,但是估测的精确度提高了1.01%。【结论】基于距离相关系数特征选择方法结合Catboost模型在森林蓄积量估测中效果表现更好,并且尽管区分树种和不区分树种的情况下模型的估测能力差距比较小,但是区分树种情况下还是略有提高,这为测量区域森林蓄积量提供了一种新的思路。 展开更多
关键词 森林蓄积量 Catboost方法 Bagging方法 距离相关系数
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基于距离相关系数和KNN回归模型的森林蓄积量估测研究 被引量:22
4
作者 宋亚斌 邢元军 +1 位作者 江腾宇 林辉 《中南林业科技大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2020年第4期22-27,33,共7页
【目的】探究Landsat8 OLI数据和KNN算法在森林蓄积量估测中的潜力。【方法】以湖南省湘潭县为研究区,采用Landsat8 OLI数据和同时期的二类调查数据,通过距离相关系数筛选特征,分别采用线性回归模型(MLR)、K-近邻模型(KNN)、距离加权KN... 【目的】探究Landsat8 OLI数据和KNN算法在森林蓄积量估测中的潜力。【方法】以湖南省湘潭县为研究区,采用Landsat8 OLI数据和同时期的二类调查数据,通过距离相关系数筛选特征,分别采用线性回归模型(MLR)、K-近邻模型(KNN)、距离加权KNN模型(DW-KNN)和优化欧式KNN模型(FW-KNN)对森林蓄积量进行估测。使用十折交叉方法进行精度检验,对检验结果进行对比分析。【结果】3种KNN模型的估测结果均高于传统的线性模型,并且在3种KNN模型中,FW-KNN算法效果最好,决定系数达到0.69,为3种模型中最高;3种KNN模型中,本研究优化欧氏距离KNN模型的估测精度最高,其均方根误差为30.3%,相比于传统KNN模型的均方根误差降低了5.1%,相比于DW-KNN模型降低了3.3%。【结论】采用DW-KNN蓄积量估测结果明显优于其他两种模型,说明通过特征与蓄积量的相关性优化样本间的距离是一种可行的KNN优化方法。 展开更多
关键词 森林蓄积量 KNN方法 距离相关系数 十折交叉验证 Landsat8 OLI
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基于改进Fisher准则、VMD、距离相关系数和核极限学习机的轴承故障诊断 被引量:4
5
作者 宋坤骏 丁建明 林建辉 《铁道机车车辆》 北大核心 2018年第3期22-28,共7页
针对滚动轴承早期微弱故障特征提取问题和诊断模型的参数优化问题,提出一种基于变分模态分解(VMD)和距离相关系数的特征提取方法和基于模拟退火粒子群算法的参数优化方法。首先依据不出现模态混叠的条件和信噪比最大的准则确定VMD的参数... 针对滚动轴承早期微弱故障特征提取问题和诊断模型的参数优化问题,提出一种基于变分模态分解(VMD)和距离相关系数的特征提取方法和基于模拟退火粒子群算法的参数优化方法。首先依据不出现模态混叠的条件和信噪比最大的准则确定VMD的参数k和α,其次将分解所得各个模态的峭度,中心频率和同原信号的距离相关系数作为小波核极限学习机的特征向量,并用模拟退火粒子群算法基于改进的核空间的Fisher准则优化小波核的2个参数,同原始Fisher准则相比提升了分类准确率,适用于小样本训练集下核极限学习机的参数优化。对比实验表明相比EMD方法,VMD方法有更高的分类准确率和更好的噪声鲁棒性。 展开更多
关键词 距离相关系数 改进Fisher准则 变分模态分解 模拟退火粒子群算法 小波核极限学习机
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距离相关系数融合GPR模型的卫星异常检测方法 被引量:10
6
作者 孙宇豪 李国通 张鸽 《北京航空航天大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2021年第4期844-852,共9页
卫星在轨运行期间,遥测数据表现形式通常为多维时间序列。高斯过程回归(GPR)模型可以为重要的遥测参数提供动态门限,及时发现隐藏在工程阈值内的故障征兆,但是高维卫星数据使得GPR模型具有局限性。因此,为获取与多个遥测参数相关的动态... 卫星在轨运行期间,遥测数据表现形式通常为多维时间序列。高斯过程回归(GPR)模型可以为重要的遥测参数提供动态门限,及时发现隐藏在工程阈值内的故障征兆,但是高维卫星数据使得GPR模型具有局限性。因此,为获取与多个遥测参数相关的动态门限,在GPR模型的基础上,融合距离相关系数对预测变量进行选择,减少信息冗余和计算量,提高模型的可解释性,并估计模型的泛化误差以设置更合理的预测区间,提高模型的泛化能力,检测数据流的持续异常。对实际在轨卫星数据进行仿真实验,验证了距离相关系数融合GPR模型的卫星异常检测方法可以在卫星故障早期检测到数据异常,而且提高了模型的预测性能,降低了虚警率。 展开更多
关键词 卫星异常检测 高斯过程回归(GPR) 距离相关系数 变量选择 泛化误差
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基于K-S检验与距离相关分析的网络借贷信用评价指标体系构建 被引量:6
7
作者 段翀 《技术经济》 CSSCI 北大核心 2020年第5期35-47,59,共14页
网络借贷作为一种新型互联网金融模式,提升了金融资源使用效率,缓解了小企业融资难的困局。构建合理的网络借贷信用评价指标体系,从而对网络借贷的潜在风险及时甄别与预防,对互联网金融健康持续发展意义重大。本文根据K-S检验与距离相... 网络借贷作为一种新型互联网金融模式,提升了金融资源使用效率,缓解了小企业融资难的困局。构建合理的网络借贷信用评价指标体系,从而对网络借贷的潜在风险及时甄别与预防,对互联网金融健康持续发展意义重大。本文根据K-S检验与距离相关分析相结合,筛选对借款客户违约状态甄别能力强的指标,建立了网络借贷信用评价指标体系,通过P2P网络借贷(peer to peer lending,个人对个人借贷)平台LendingClub交易数据进行实证研究,结果表明:不仅借款金额、借款利率等借款标的特征对借贷者违约具有显著相关性,借款者年龄等个人特征、借款者年收入等财务特征以及借款者违约次数等信用特征均对借贷者违约风险产生显著影响。投资者在出借资金时,往往青睐于已婚、年龄适中、具有一定工作经历、历史违约次数较少的借款人。因此,风险监管部门应构建网络借贷违约风险评估模型,对P2P平台进行风险监测,同时建立关键信息共享机制,融合多源数据,明确审查范围,实现P2P网络借贷行业健康有序发展。 展开更多
关键词 网络借贷 信用评价 违约显著区分 K-S检验 距离相关系数
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基于贝叶斯突变检测与非凸惩罚回归的系统谐波阻抗估计
8
作者 刘青松 苗虹 +2 位作者 曾成碧 苏纪豪 王典浪 《电力系统保护与控制》 北大核心 2025年第9期107-117,共11页
针对背景谐波大幅波动或谐波阻抗突变导致传统的非干预式谐波阻抗测量方法精度下降甚至失效的问题,提出一种新的系统谐波阻抗估计方法。首先使用距离相关系数筛选得到谐波电压与电流幅值相关性强的数据,从而减小背景谐波波动对阻抗估计... 针对背景谐波大幅波动或谐波阻抗突变导致传统的非干预式谐波阻抗测量方法精度下降甚至失效的问题,提出一种新的系统谐波阻抗估计方法。首先使用距离相关系数筛选得到谐波电压与电流幅值相关性强的数据,从而减小背景谐波波动对阻抗估计结果的影响。然后使用贝叶斯突变检测算法对谐波阻抗粗估值进行突变识别,根据所识别的突变点对数据进行分组处理。最后在谐波阻抗回归模型中加入均值漂移参数,通过引入惩罚函数的阈值法则和贝叶斯信息准则,对分组后的数据进行稳健回归得到谐波阻抗最优估计值,削弱了异常值对估计结果的影响。仿真结果表明,所提方法对筛选后的数据进行阻抗突变点的识别更精准,且分组阻抗估计结果精度更高,为背景谐波波动与阻抗突变场景下谐波阻抗估计问题提供了新思路。 展开更多
关键词 系统谐波阻抗 距离相关系数 数据筛选 贝叶斯突变检测 稳健回归
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基于无监督学习与特征工程的电力用户行为画像 被引量:2
9
作者 谢宇霆 杨威 +2 位作者 覃捷 厉韧 谭伟聪 《电力系统及其自动化学报》 北大核心 2025年第1期112-119,共8页
为使供电部门实现对电力用户的精准分类和特征把握,提出一种电力用户用电特征选择与行为画像的方法。首先,综合利用通用的聚类内部评价指标,实现电力用户类别的自动确定;接着,考虑特征变量间可能存在的非线性关系,综合互信息和距离相关... 为使供电部门实现对电力用户的精准分类和特征把握,提出一种电力用户用电特征选择与行为画像的方法。首先,综合利用通用的聚类内部评价指标,实现电力用户类别的自动确定;接着,考虑特征变量间可能存在的非线性关系,综合互信息和距离相关系数指标,用启发式算法实现电力用户特征集的优选;最后,依据优选特征集对电力用户用电行为特征进行雷达图可视化,实现电力用户用电行为的行为画像刻画,为企业对用户进行具有针对性的服务提供依据。 展开更多
关键词 用电行为画像 聚类分析 距离相关系数 特征选择
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基于独立与距离相似度的谱聚类比较及数据模拟 被引量:1
10
作者 王丙参 魏艳华 李旭 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2022年第15期22-28,共7页
文章探讨了相关系数与距离相关系数的区别与联系,利用距离相关系数度量样本间相似度,进而度量样本类的结构;将样本间欧氏距离转化为样本间相似度,给出两种自适应转化方法,比较研究不同转化方法对谱聚类的影响。然后基于上述样本间相似... 文章探讨了相关系数与距离相关系数的区别与联系,利用距离相关系数度量样本间相似度,进而度量样本类的结构;将样本间欧氏距离转化为样本间相似度,给出两种自适应转化方法,比较研究不同转化方法对谱聚类的影响。然后基于上述样本间相似度进行谱聚类,并以三个典型数据集进行数值实验。数值模拟结果显示:距离相关系数谱聚类算法简单有效,从一个新的视角度量样本间相似度,可将特征取值相关性强的样本聚为一类,各特征取值数量级一致;距离倒数谱聚类不依赖参数,简单有效;全局谱聚类与自适应谱聚类依赖未知参数且受影响较大,但参数选择没有一致做法,具有主观性;相对而言,稳定自适应谱聚类对参数取值范围的适应性更强。 展开更多
关键词 距离相关系数 相似度 谱聚类 自适应 评价指标
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基于改进最大相关最小冗余的选择性集成分类器 被引量:2
11
作者 吴倩楠 颜学峰 《高技术通讯》 CAS 2022年第1期40-49,共10页
在构建选择性集成分类器时,寻找分类准确率高且差异性大的最优分类器子集至关重要。为平衡集成子集中基分类器的准确性和多样性,提出了一种基于改进最大相关最小冗余的选择性集成分类器(ImRMRSEC)。首先,将基分类器对验证集的预测结果... 在构建选择性集成分类器时,寻找分类准确率高且差异性大的最优分类器子集至关重要。为平衡集成子集中基分类器的准确性和多样性,提出了一种基于改进最大相关最小冗余的选择性集成分类器(ImRMRSEC)。首先,将基分类器对验证集的预测结果视为一个个“特征”,把特征选择的思想扩展到集成分类器的约简问题中,基于最大相关最小冗余准则寻找基分类器子集。其次,引入Gram-Schmidt正交化求取“特征”的等价向量,替代原向量输入最大相关最小冗余算法中,并基于距离相关系数(DCC)衡量相关性。同时,利用序列浮动前向选择方法搜索最优子集。实验结果充分展示了所构建分类器卓越的设计性能。 展开更多
关键词 选择性集成 最大相关最小冗余(mRMR) 特征选择 正交化 距离相关系数(DCC)
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vbICA方法用于GNSS坐标序列共模误差提取研究 被引量:1
12
作者 张双成 李军 +4 位作者 安宁康 冯智杰 吕佳明 王杰 叶志磊 《大地测量与地球动力学》 CSCD 北大核心 2024年第5期450-455,共6页
全球导航卫星系统(global navigation satellite system,GNSS)坐标序列精度主要受共模误差(common mode error,CME)影响。为提高GNSS坐标序列精度,采用变分贝叶斯独立分量分析方法(variational Bayesian independent component analysis... 全球导航卫星系统(global navigation satellite system,GNSS)坐标序列精度主要受共模误差(common mode error,CME)影响。为提高GNSS坐标序列精度,采用变分贝叶斯独立分量分析方法(variational Bayesian independent component analysis,vbICA)提取实验区20个GNSS测站坐标序列的CME,并对比分析vbICA与主成分分析(principal component analysis,PCA)和独立分量分析(independent component analysis,ICA)的滤波性能。结果表明,vbICA滤波效果优于PCA和ICA;经vbICA滤波后,E、N、U方向坐标残差序列均方根(RMS)平均降低36.57%、31.63%、10.97%,距离相关系数平均降低60.53%、56.84%、25.80%;扣除CME后,GNSS速度场估计更加可靠和精确,可有效提高GNSS坐标序列精度,为地球动力学研究提供可靠的数据支撑。 展开更多
关键词 GNSS坐标序列 变分贝叶斯独立分量分析 共模误差 距离相关系数 速度场
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高维数据的增量式聚类算法的距离度量选择研究 被引量:7
13
作者 邵俊健 王士同 《计算机工程与科学》 CSCD 北大核心 2019年第2期214-223,共10页
合适的距离度量函数对于聚类结果有重要的影响。针对大规模高维数据集,使用增量式聚类算法进行距离度量的选择分析。SpFCM算法是将大规模数据集分成小样本进行增量分批聚类,可在有限的计算机内存中获得较好的聚类结果。在传统的SpFCM算... 合适的距离度量函数对于聚类结果有重要的影响。针对大规模高维数据集,使用增量式聚类算法进行距离度量的选择分析。SpFCM算法是将大规模数据集分成小样本进行增量分批聚类,可在有限的计算机内存中获得较好的聚类结果。在传统的SpFCM算法的基础上,使用不同的距离度量函数来衡量样本之间的相似性,以得出不同的距离度量对SpFCM算法的影响。在不同的大规模高维数据集中,使用欧氏距离、余弦距离、相关系数距离和扩展的杰卡德距离来计算距离。实验结果表明,后3个距离度量相对于欧氏距离可以很大程度地提高聚类效果,其中相关系数距离可以得到较好的结果,余弦距离和扩展的杰卡德距离效果比较一般。 展开更多
关键词 高维数据 SpFCM算法 距离度量 增量式模糊聚类算法 相关系数距离度量
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基于SF-Transformer的智能教育平台短期电力负荷预测研究 被引量:3
14
作者 冯艳丽 周宇 +2 位作者 黄福兴 万俊岭 袁培森 《华东师范大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2024年第5期173-182,共10页
建设智能教育平台是推动教育智能化的一个重要过程,但智能教育平台依赖的人工智能模型在训练过程中会消耗大量电力,因此,开展短期电力负荷预测对建设智能教育平台具有重要意义.针对在考虑多个属性开展短期电力负荷预测时,由于部分属性... 建设智能教育平台是推动教育智能化的一个重要过程,但智能教育平台依赖的人工智能模型在训练过程中会消耗大量电力,因此,开展短期电力负荷预测对建设智能教育平台具有重要意义.针对在考虑多个属性开展短期电力负荷预测时,由于部分属性与电力负荷数据的相关性不强并且Transformer无法捕捉电力负荷数据的时间相关性,而导致电力负荷预测不够准确的问题,基于SR(Székely and Rizzo)距离相关系数、融合时间定位编码和Transformer,提出了一种短期电力负荷预测模型SF-Transformer.SF-Transformer通过SR距离相关系数对影响电力负荷数据的属性进行筛选,选择与电力负荷数据之间SR距离相关系数较大的属性.SF-Transformer采用一种全局时间编码与局部位置编码相结合的融合时间定位编码,有助于模型全面获取电力负荷数据的时间定位信息.在数据集上开展了实验,实验结果表明SF-Transformer与其他模型相比,在两种时长上进行电力负荷预测具有更低的均方根误差和平均绝对误差. 展开更多
关键词 智能教育平台 短期电力负荷预测 SR距离相关系数 融合时间定位编码 TRANSFORMER
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应用特征选择和机器学习方法建立兴安落叶松单木树龄预测模型 被引量:1
15
作者 王晓楠 苏文浩 董灵波 《东北林业大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2024年第11期64-71,82,共9页
林木树龄是制约天然林生长、更新和演替的重要因素,但天然林中单木树龄分异明显且实测困难。为了探讨不同特征选择方法和机器学习算法的组合对单木树龄模型预测精度的影响,以大兴安岭地区兴安落叶松天然林为研究对象,以44块固定样地的28... 林木树龄是制约天然林生长、更新和演替的重要因素,但天然林中单木树龄分异明显且实测困难。为了探讨不同特征选择方法和机器学习算法的组合对单木树龄模型预测精度的影响,以大兴安岭地区兴安落叶松天然林为研究对象,以44块固定样地的280株单木树龄实测数据为基础,采用皮尔森(Pearson)相关系数(PEA)和距离相关系数(DCC)特征选择方法,对单木、林分、竞争、地形和气候因素的38个因子进行筛选,并采用随机森林(RF)、支持向量回归(SVR)和k-近邻(k-NN)算法建立兴安落叶松天然林单木树龄预测模型,分析制约单木树龄预测模型精度的关键因素。结果表明:(1)当决策树为1500、节点数量为4时,DCC-RF模型预测精度最高(确定系数(R^(2))为0.5550,均方根误差(R_(MSE))为10.1669 a,平均绝对误差(M_(AE))为8.4039 a);(2)相较于DCC-SVR和PEA-k-NN模型,DCC-RF模型的R^(2)分别提高了0.0030和0.1521,均方根误差分别降低了0.2568和2.0742 a,平均绝对误差分别降低了0.0148和1.3750 a;(3)影响树龄预测最重要的指标是胸径(重要值为43.85%),其次为树高(重要值为19.14%)和生长积温(重要值为13.41%)等。表明应用距离相关系数和随机森林算法,构建兴安落叶松天然林的单木树龄预测模型具有较好的适应性。 展开更多
关键词 兴安落叶松 树龄预测 距离相关系数 随机森林
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基于高维数据的加权朴素贝叶斯算法研究 被引量:8
16
作者 赵海霞 李赟 石洪波 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2020年第8期5-9,共5页
针对具有复杂结构的高维数据分类问题,文章提出一种基于特征选择和约简的加权朴素贝叶斯算法(WNBC-FSR)。该算法基于距离相关和最大信息系数的方法,从相关性和冗余性两个角度对高维数据进行特征筛选;采用属性和类别变量间的最大信息系... 针对具有复杂结构的高维数据分类问题,文章提出一种基于特征选择和约简的加权朴素贝叶斯算法(WNBC-FSR)。该算法基于距离相关和最大信息系数的方法,从相关性和冗余性两个角度对高维数据进行特征筛选;采用属性和类别变量间的最大信息系数对属性进行加权,构建并训练加权朴素贝叶斯算法。实验结果表明:在几种算法的比较中,无论是从AUC还是F1值来看,WNBC-FSR算法的分类效果均是最优的。 展开更多
关键词 距离相关系数 最大信息系数 相关 冗余性 加权朴素贝叶斯
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基于适应值曲面分析的全部局部极值搜索算法 被引量:1
17
作者 吴诗辉 李正欣 +2 位作者 张发 刘晓东 周宇 《系统工程与电子技术》 EI CSCD 北大核心 2020年第2期346-355,共10页
为求得类似仿真函数的黑箱函数优化问题的全部局部极值点,提出了一种基于适应值曲面分析的新算法。首先,对适应值距离相关系数(fitness distance correlation,FDC)进行了改进,探讨了改进FDC指标与适应值曲面崎岖度的对应关系。在此基础... 为求得类似仿真函数的黑箱函数优化问题的全部局部极值点,提出了一种基于适应值曲面分析的新算法。首先,对适应值距离相关系数(fitness distance correlation,FDC)进行了改进,探讨了改进FDC指标与适应值曲面崎岖度的对应关系。在此基础上,设计了基于FDC的重复对分区域法(FDC based repeated split region,FRSR),对可行域依据崎岖度进行分解,得到满足崎岖度要求的若干子区间,并在这些子区间上依据FDC指标设置初始点,然后利用模式搜索算法进行寻优。通过对比FRSR法与传统的均匀分配初始点法以及其他现有方法,验证了FRSR法能够以较少的初始点得到全部局部极值,在速度上和解的质量上都优于传统方法。 展开更多
关键词 适应值曲面 适应值距离相关系数 局部极值点 黑箱函数
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二维随机变量相依性的测度
18
作者 乔舰 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2016年第3期92-94,共3页
文章对二维随机变量相依性的测度指标:相关系数、spearman相关系数与kendall相关系数、相关信息系数与L测度、距离相关系数进行了综述与比较,指出了它们各自存在的问题;给出了以上测度指标的样本实现及使用过程,并进行了相应数值模拟。
关键词 相关系数 L测度 距离相关系数
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基于时间卷积网络分位数回归的短期负荷概率密度预测方法 被引量:43
19
作者 庞昊 高金峰 杜耀恒 《电网技术》 EI CSCD 北大核心 2020年第4期1343-1349,共7页
为了获得电力系统短期负荷的概率性信息,将分位数回归理论与深度学习算法相结合,提出了一种基于时间卷积网络分位数回归的概率密度预测方法。首先利用距离相关系数衡量不同天气因素与短期负荷的相关性强弱,以此确定输入数据集合;其次通... 为了获得电力系统短期负荷的概率性信息,将分位数回归理论与深度学习算法相结合,提出了一种基于时间卷积网络分位数回归的概率密度预测方法。首先利用距离相关系数衡量不同天气因素与短期负荷的相关性强弱,以此确定输入数据集合;其次通过融合注意力机制的时间卷积网络分位数回归算法预测不同分位数条件下的负荷值;最后利用核密度估计得到待测负荷的概率密度分布。采用中国华东某地的历史负荷数据验证分析,结果表明该方法可以细致刻画待测负荷的概率密度分布,其众数和中位数对预测负荷实际值具有参考意义。 展开更多
关键词 短期负荷预测 概率密度 分位数回归 距离相关系数 时间卷积网络 注意力机制
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苹果产量集成预测模型研究 被引量:4
20
作者 张帆 王耐寒 +4 位作者 兰鹏 王云露 陈国恩 周忠昌 孙丰刚 《江苏农业科学》 北大核心 2022年第4期181-186,共6页
苹果产量与气象因素密切相关,建立以气象因子为变量的预测模型是实现产量预测的重要手段。单一预测模型受限于年际及空间变化,预测效果不佳。选取山东省4个苹果主产县,通过对2005—2019年气象数据和苹果产量数据进行分析,构建苹果产量... 苹果产量与气象因素密切相关,建立以气象因子为变量的预测模型是实现产量预测的重要手段。单一预测模型受限于年际及空间变化,预测效果不佳。选取山东省4个苹果主产县,通过对2005—2019年气象数据和苹果产量数据进行分析,构建苹果产量集成预测模型。首先,通过趋势分析法将苹果产量分解为趋势产量和气象产量。其次,分别针对月平均气象数据,依据距离相关系数筛选影响产量的关键气象因子。最后,以支持向量机回归、多元线性回归和决策树回归为基础模型形成集成预测模型。结果表明,集成预测模型精度优于单一模型,其平均相对误差在3.0%~4.5%,均方根误差在1.5~2.6。该模型在不同地区均表现出较好的预测效果,可为苹果产量预测提供理论支撑。 展开更多
关键词 苹果产量 气象因子 距离相关系数 集成预测模型 产量预测
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