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数据-物理混合驱动的配电网运行韧性评估方法与提升策略
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作者 陈逸飞 郑子萱 +3 位作者 肖先勇 胡文曦 陈韵竹 王玉财 《电力系统保护与控制》 北大核心 2025年第10期13-22,共10页
配电网多元敏感用户生产信息的不透明,使得电压暂降对敏感负荷的影响难以通过构建显性函数来准确量化,进一步限制了配电网运行韧性提升策略的有效性。为解决上述问题,提出了基于数据-物理混合驱动的配电网运行韧性评估与提升方法。类比... 配电网多元敏感用户生产信息的不透明,使得电压暂降对敏感负荷的影响难以通过构建显性函数来准确量化,进一步限制了配电网运行韧性提升策略的有效性。为解决上述问题,提出了基于数据-物理混合驱动的配电网运行韧性评估与提升方法。类比传统韧性指标及其定义构建了计及电压暂降对敏感用户影响的运行韧性指标。考虑到不同敏感用户对电压暂降的耐受特性不同,构建电压暂降轨迹特征体系以表征电压暂降下不同敏感负荷的响应特性,提出了数据驱动的配电网运行韧性评估模型。在此基础上,将数据驱动的韧性评估流程嵌入多目标储能优化配置的物理模型中。最后以IEEE33节点配电网为例进行算例分析。结果表明,所提数据-物理混合驱动的储能优化配置模型能够解决电压暂降特征与运行韧性指标之间函数关系式难以显性表征的问题,能够在保障配电网运行经济性的同时改善运行韧性评估结果。 展开更多
关键词 配电网运行韧性 电压暂降 随机森林回归算法 储能优化配置 数据-物理混合模型
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基于改进PCA-RFR算法的汽油辛烷值损失预测模型的构建与分析 被引量:13
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作者 蒋伟 佟国香 《石油学报(石油加工)》 EI CAS CSCD 北大核心 2022年第1期220-226,共7页
基于某石化企业霍尼韦尔(PHD)实时数据库及实验室信息管理系统(LIMS)数据库,提出结合数据挖掘技术建立化工过程模型,解决在催化裂化汽油精制处理中S Zorb吸附脱硫过程的产品质量难以精准控制和过程优化响应不及时的问题。通过改进主成... 基于某石化企业霍尼韦尔(PHD)实时数据库及实验室信息管理系统(LIMS)数据库,提出结合数据挖掘技术建立化工过程模型,解决在催化裂化汽油精制处理中S Zorb吸附脱硫过程的产品质量难以精准控制和过程优化响应不及时的问题。通过改进主成分分析(PCA)算法筛选出与汽油辛烷值损失相关性较高的操作变量,在此基础上,使用随机森林回归算法(RFR)构建汽油辛烷值损失预测模型,用于预测辛烷值损失。实验数据表明,预测结果的准确率为99.13%,相关系数(R2)为0.983,均方根误差为3.2169×10^(-4),该模型与真实辛烷值损失的拟合效果非常接近,有助于在实际生产中优化操作条件、减少汽油辛烷值的损失、提高生产的经济效益。 展开更多
关键词 随机森林回归算法 降维 研究法辛烷值(RON) 汽油 催化裂化
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QGA-RFR模型在导水裂隙带高度预测中的应用 被引量:10
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作者 邵良杉 周玉 《中国安全科学学报》 CAS CSCD 北大核心 2018年第3期19-24,共6页
为准确预测矿井顶板导水裂隙带高度,用随机森林回归算法(RFR)筛选出开采工作面导水裂隙带高度主要影响因素;借助量子遗传算法(QGA)优化RFR中分裂属性特征值和决策树棵数2个关键参数,建立基于QGA-RFR的导水裂隙带高度预测模型;将实测... 为准确预测矿井顶板导水裂隙带高度,用随机森林回归算法(RFR)筛选出开采工作面导水裂隙带高度主要影响因素;借助量子遗传算法(QGA)优化RFR中分裂属性特征值和决策树棵数2个关键参数,建立基于QGA-RFR的导水裂隙带高度预测模型;将实测的124组导水裂隙带相关数据代入模型进行训练和预测,并将预测结果与GA-RFR、RFR、BP和支持向量机(SVM)等模型预测结果对比。结果表明:QGA-RFR模型的最优参数组合为(5,350),该参数下模型预测误差值仅为0.113 8;与GA-RFR、RFR、BP和SVM等模型相比,QGA-RFR模型具有更小的平均绝对百分比误差值(0.037 63)、均方根误差值(2.129)和最大相对误差值(0.055 06),验证了QGA-RFR模型的拟合效果更优。 展开更多
关键词 导水裂隙带高度 随机森林回归算法(rfr) 量子遗传算法(QGA) QGA-rfr模型 支持向量机(SVM) 开采工作面
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基于改进随机森林回归模型的木材染色配方预测研究 被引量:1
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作者 管雪梅 何中生 杨渠三 《西北林学院学报》 CSCD 北大核心 2024年第6期231-237,共7页
为提高木材染色计算机智能配色的准确性和实用性,选择(樟子松)单板为染色材,以随机森林回归模型为基础,先用随机搜索算法(RS)寻找模型最优参数,再引入主成分分析法(PCA)进行特征提取,并以配方的均方误差作为评价指标。与固定参数的随机... 为提高木材染色计算机智能配色的准确性和实用性,选择(樟子松)单板为染色材,以随机森林回归模型为基础,先用随机搜索算法(RS)寻找模型最优参数,再引入主成分分析法(PCA)进行特征提取,并以配方的均方误差作为评价指标。与固定参数的随机森林回归模型(RFR)模型及其他模型相比,优化后的模型(PCA-RS-RFR)配方均方误差为0.00491,相较于固定参数RFR(0.00695)、RS-RFR(0.00618)等具有明显优势,运行效率也较出色。 展开更多
关键词 木材染色配方 随机搜索算法 随机森林回归模型 反射率曲线
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基于随机森林算法的桉树人工林单木生物量预估模型 被引量:5
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作者 宋杰 赵俊 +3 位作者 何普林 成雅君 黄润霞 竹万宽 《桉树科技》 2024年第2期11-16,共6页
单木生物量模型是估测森林生物量的基础。通过标准木法实测雷州半岛地区90株桉树单株生物量数据,随机划分60个样本数据作为训练集,30个样本数据作为验证集。以林龄、树高和胸径为自变量,单木生物量为因变量,使用岭回归模型、异速生长模... 单木生物量模型是估测森林生物量的基础。通过标准木法实测雷州半岛地区90株桉树单株生物量数据,随机划分60个样本数据作为训练集,30个样本数据作为验证集。以林龄、树高和胸径为自变量,单木生物量为因变量,使用岭回归模型、异速生长模型和随机森林算法构建模型,采用决定系数(R^(2))、均方根误差(RMSE)和平均绝对误差(MAE)对模型进行评价。结果表明:随机森林模型的R~2、RMSE和MAE无论在训练集还是验证集均高于岭回归模型和异速生长模型。由随机森林模型的因子重要值可知,胸径是影响单木生物量的主要因子。引入林龄因子后的随机森林模型可以提高单木生物量的预测精度,为碳汇计量提供基础数据和模型支撑。 展开更多
关键词 桉树 单木生物量 岭回归模型 异速生长模型 随机森林算法
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铜仁市林火驱动因子及火险区划 被引量:1
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作者 田玲玲 杨光 张运林 《中南林业科技大学学报》 CSCD 北大核心 2024年第12期59-73,共15页
【目的】分析铜仁市林火驱动因子,并进行火险区划研究,为研究区林火管理提供理论参考。【方法】以铜仁市2001—2020年的火点数据为基础,对铜仁市的气象、地形、植被和人类活动等22个因子进行林火发生的研究,分析火点时间分布,基于Logis... 【目的】分析铜仁市林火驱动因子,并进行火险区划研究,为研究区林火管理提供理论参考。【方法】以铜仁市2001—2020年的火点数据为基础,对铜仁市的气象、地形、植被和人类活动等22个因子进行林火发生的研究,分析火点时间分布,基于Logistic回归模型和随机森林算法得到林火发生的主要驱动因子,并建立概率模型,绘制铜仁市林火发生概率和火险区划图。【结果】近20年来,铜仁市火点数据呈下降趋势,每隔3~5 a会出现一个峰值,70%以上的林火点都集中在1—4月;人口密度、逐月平均湿度、逐月降水量和距铁路距离4个因子被2个模型选中为主要驱动因子,均呈负相关;2个模型各样本的AUC值都大于0.750,预测准确率大于70%;铜仁市春季林火发生概率最高,冬季最低,其中高风险区主要集中在石阡县、印江土家族苗族自治县和松桃苗族自治县3个地区,西北部的沿河土家族自治县、德江县、思南县和南部玉屏侗族自治县为低风险区。【结论】气象因子是铜仁市的主要林火驱动因子;随机森林算法的预测概率高于Logistic回归模型,更适用于铜仁市森林火灾的预测;研究得到的林火发生概率和火险区划图,为铜仁市林火管理部门提供科学支撑,高风险区应加强巡查管理,增加瞭望塔和监控设备,低风险区应增加防火教育和宣传,应加强消防用火管理,降低火灾发生的概率。 展开更多
关键词 林火驱动因子 火险区划 LOGISTIC回归模型 随机森林算法 铜仁市
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考虑特征选择的短期光伏功率组合预测模型 被引量:5
7
作者 张赟宁 魏广军 《电力系统及其自动化学报》 CSCD 北大核心 2024年第8期122-132,共11页
针对光伏功率预测中特征因素太多、关键特征与功率间映射关系难以有效挖掘和预测精度不高的问题,提出一种基于随机森林RF(random forest)算法特征选择和灰狼优化算法GWO(grey wolf optimizer)优化高斯过程回归GPR(Gaussian process regr... 针对光伏功率预测中特征因素太多、关键特征与功率间映射关系难以有效挖掘和预测精度不高的问题,提出一种基于随机森林RF(random forest)算法特征选择和灰狼优化算法GWO(grey wolf optimizer)优化高斯过程回归GPR(Gaussian process regression)模型相结合的组合预测模型。首先,采用皮尔逊和斯皮尔曼相关系数对特征进行相关性分析,并进行初步筛选;接着,基于随机森林算法对特征进行重要性评价,并选取最优特征子集;然后,采用灰狼优化算法对高斯过程回归模型进行优化;最后,将最优特征子集输入到组合预测模型RFGWO-GPR中进行短期光伏功率预测。应用某光伏电站实测数据的仿真实验结果表明,提出的模型在不同天气条件下可以对特征进行有效选择,与未进行特征选择的单一模型相比,预测精度显著提高,并且明显优于其他优化算法与GPR模型组成的组合预测模型。 展开更多
关键词 光伏功率预测 特征选择 随机森林算法 灰狼优化算法 高斯过程回归
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三维超声风速计阴影补偿方法研究
8
作者 葛玮 汤浩 +3 位作者 仝德之 李志伟 付丽疆 郭亚 《传感器与微系统》 CSCD 北大核心 2024年第10期42-45,共4页
三维风速计在众多领域有重要的价值,但三维超声风速计自身结构影响待测量风场,导致阴影效应的产生,从而引起测量误差。现有的阴影补偿方法研究多从阵列结构上优化或局限于二维风速风向,在应用到三维测风中效果较差。针对该问题,本文利... 三维风速计在众多领域有重要的价值,但三维超声风速计自身结构影响待测量风场,导致阴影效应的产生,从而引起测量误差。现有的阴影补偿方法研究多从阵列结构上优化或局限于二维风速风向,在应用到三维测风中效果较差。针对该问题,本文利用随机森林回归算法建立三维超声风速计阴影补偿方法,通过有限元仿真获取受阴影效应影响后的风速风向数据,以该数据为样本,对模型进行训练和测试。结果表明:本文提出的阴影补偿方法将风速值与理论值的相对误差降低到±1%以内,垂直风向角的平均相对误差从-4.1%降低至0.08%,水平风向角的平均相对误差从1.9%降低至-0.8%,验证了本文提出的补偿方法在解决阴影效应问题方面的可行性。 展开更多
关键词 三维风速计 阴影补偿方法 随机森林回归算法 有限元分析
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甘肃省猪肉价格预测与风险预警研究
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作者 周玉兰 李爱爱 王官娟 《农业展望》 2024年第4期11-18,共8页
对猪肉价格进行预测、预警,可以有效指导生猪养殖,保障猪肉供需平衡。为促进甘肃省猪肉市场稳定可持续发展,本研究以猪肉价格为研究对象,运用Lasso算法筛选变量,利用哈里斯鹰优化算法(HHO)对随机森林(RF)进行改进,建立预测模型HHO-RF,... 对猪肉价格进行预测、预警,可以有效指导生猪养殖,保障猪肉供需平衡。为促进甘肃省猪肉市场稳定可持续发展,本研究以猪肉价格为研究对象,运用Lasso算法筛选变量,利用哈里斯鹰优化算法(HHO)对随机森林(RF)进行改进,建立预测模型HHO-RF,对猪肉价格进行预测、预警。结果表明:HHO-RF模型均方误差(MSE)为0.22,可决系数(R^(2))为99.76%,相对分析误差(PRD)为20.6,具有较好的拟合效果;对猪肉价格的风险预警效果较好,准确率达到91.67%,说明模型HHO-RF可以较为准确地预测甘肃省猪肉价格走势。对2022年11月至2025年10月甘肃省猪肉价格预测发现,预测期内价格整体呈现先降后升最后稳定的趋势。基于此,推动甘肃省猪肉产业健康发展,建议优化猪肉价格预测系统,提高价格预测精度;拓宽猪肉价格信息公布通道,促进信息共享;建立健全猪肉价格风险预警体系,提高应急调控水平。 展开更多
关键词 猪肉价格 走势预测 Lasso回归 随机森林 哈里斯鹰优化算法 风险预警机制
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基于Sentinel-2数据的林分平均树高和平均胸径估测研究
10
作者 邹泽林 胡觉 +3 位作者 王金池 李锐 程霞 黄鑫 《中南林业调查规划》 2024年第4期39-45,80,共8页
基于Sentinel-2遥感数据,结合多种特征重要性评估方法与机器学习模型,实现了对杉木平均胸径和平均树高参数的定量估计。研究结果表明,基于随机森林回归算法及RF特征重要性评价指标的模型,在平均树高和平均胸径的估计中表现优异,显示出... 基于Sentinel-2遥感数据,结合多种特征重要性评估方法与机器学习模型,实现了对杉木平均胸径和平均树高参数的定量估计。研究结果表明,基于随机森林回归算法及RF特征重要性评价指标的模型,在平均树高和平均胸径的估计中表现优异,显示出较高预测精度和稳定性,两者的确定系数(R^(2))和相对均方根误差(RRMSE)分别为0.42、18.05%和0.59、18.20%。值得注意的是,不同特征重要性评价指标的应用,在特征筛选阶段引发了特征集构成的多样性,进而对模型性能产生了较为显著的影响,凸显了特征选择策略的重要性。本研究不仅提供了一种高效的森林资源调查监测方法,还为后续相关研究提供了宝贵的参考。 展开更多
关键词 Sentinel-2 平均胸径 平均树高 随机森林回归算法 特征重要性评价指标
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基于气象因子的随机森林算法在塔河地区林火预测中的应用 被引量:62
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作者 梁慧玲 林玉蕊 +3 位作者 杨光 苏漳文 王文辉 郭福涛 《林业科学》 EI CAS CSCD 北大核心 2016年第1期89-98,共10页
[目的]应用逻辑斯蒂回归模型和随机森林算法建立大兴安岭塔河地区林火发生的预测模型并对比模型预测精度,判断随机森林算法在该地区林火预测中的适应性,为该地区林火管理工作提供技术支持。[方法]利用1974—2008年大兴安岭塔河地区森林... [目的]应用逻辑斯蒂回归模型和随机森林算法建立大兴安岭塔河地区林火发生的预测模型并对比模型预测精度,判断随机森林算法在该地区林火预测中的适应性,为该地区林火管理工作提供技术支持。[方法]利用1974—2008年大兴安岭塔河地区森林火灾发生数据,分别运用二项逻辑斯蒂回归模型和随机森林算法,对塔河地区林火发生与气象因子之间的关系进行实证分析。为减少训练样本分布对试验结果的影响,将全样本数据随机分成60%的训练样本和40%的测试样本,并且进行5次重复,建立5个中间模型(样本组)。选择在5个中间模型中的3个及以上的显著变量(因子)对全样本数据进行分析并分别比较2种模型算法在5个中间模型和全样本模型中的预测准确率。此外,还设计了变量交互试验进一步验证相同变量下2种模型的预测精度。[结果]日最小相对湿度、细小可燃物湿度码和干旱码3个因子在二项逻辑斯蒂回归模型和随机森林算法中均与林火发生呈显著相关。模型拟合的预测结果显示:在对5个中间模型的预测中,随机森林算法对训练样本(60%)和测试样本(40%)的预测准确率分别高于二项逻辑斯蒂回归模型8%和10%左右;在全样本模型的预测中,随机森林算法拟合的准确率为85.0%,而二项逻辑斯蒂回归模型拟合的准确率为76.2%,二者相差10%左右,与之前5个中间模型的预测结果一致;在变量交互试验中,随机森林算法拟合的准确率为86.0%,而二项逻辑斯蒂回归模型拟合的准确率为72.8%,随机森林算法的预测准确率提高了18.1%左右。[结论]日最小相对湿度、细小可燃物湿度码和干旱码是影响林火发生的主要气象因子。在基于气象因子的塔河地区林火发生预测模型研究中,随机森林算法的预测准确率高于传统二项逻辑斯蒂回归模型10%左右,具有一定的预测优势和应用价值,可为大兴安岭塔河地区林火预测和决策提供参考。 展开更多
关键词 塔河地区 林火发生 气象因子 随机森林算法 逻辑斯蒂回归
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基于随机森林回归算法的小麦叶片SPAD值遥感估算 被引量:102
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作者 王丽爱 马昌 +3 位作者 周旭东 訾妍 朱新开 郭文善 《农业机械学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2015年第1期259-265,共7页
使用机器学习中的随机森林(RF)回归算法构建小麦叶片SPAD值遥感反演模型。以2010—2013年江苏地区试验点稻茬小麦3个生育期(拔节、孕穗、开花)的叶片为材料,结合我国自主研发的环境减灾卫星HJ-1对研究区域进行同步监测,分析了各生育期叶... 使用机器学习中的随机森林(RF)回归算法构建小麦叶片SPAD值遥感反演模型。以2010—2013年江苏地区试验点稻茬小麦3个生育期(拔节、孕穗、开花)的叶片为材料,结合我国自主研发的环境减灾卫星HJ-1对研究区域进行同步监测,分析了各生育期叶片SPAD值与8种植被指数间的相关性;以0.01水平下显著相关的植被指数作为输入参数,使用RF回归算法构建了每个生育期的小麦SPAD反演算法模型,即RF-SPAD模型,以支持向量回归(SVR)和反向传播(BP)神经网络算法构建的SVR-SPAD模型和BP-SPAD模型作为比较模型,以R2和均方根误差(RMSE)为指标,分析了每个生育期3个模型的学习能力和回归预测能力,结果表明:RF-SPAD模型在3个生育期都表现出最强的学习能力,R2和RMSE在拔节期分别为0.89和1.54,孕穗期分别为0.85和1.49,开花期分别为0.80和1.71;RF-SPAD模型在3个生育期的回归预测能力都高于BP-SPAD模型,高于或接近于SVR-SPAD模型,R2和RMSE在拔节期分别为0.55和2.11,孕穗期分别为0.72和2.20,开花期分别为0.60和3.16。 展开更多
关键词 小麦叶片 SPAD 遥感反演 随机森林算法 支持向量回归 BP神经网络
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凝析气田集输管线腐蚀预测研究 被引量:10
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作者 骆正山 宋莹莹 +1 位作者 王小完 毕傲睿 《中国安全科学学报》 CAS CSCD 北大核心 2019年第11期135-140,共6页
为提高凝析气田集输管线腐蚀速率的预测精度,基于灰色关联分析(GRA)法,融合随机森林回归(RFR)算法,建立内腐蚀速率预测模型,分析气田集输管线内腐蚀原因;采用GRA优选特征因素变量作为RFR的输入,以内腐蚀率作为目标因素输出,并以雅克拉... 为提高凝析气田集输管线腐蚀速率的预测精度,基于灰色关联分析(GRA)法,融合随机森林回归(RFR)算法,建立内腐蚀速率预测模型,分析气田集输管线内腐蚀原因;采用GRA优选特征因素变量作为RFR的输入,以内腐蚀率作为目标因素输出,并以雅克拉凝析气田数据为例,对比验证构建的RFR预测模型、反向传播(BP)神经网络和支持向量机(SVM)预测模型。结果表明:通过GRA排序得到管线内腐蚀的主要因素有:CO2体积分数、Cl-质量浓度、压力、温度、流速。同时RFR预测模型的均方根误差、平均相对误差均低于对比模型相应值,且决定系数达到96.48%。 展开更多
关键词 集输管线 腐蚀因素 灰色关联分析(GRA) 随机森林回归(rfr) 腐蚀速率
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利用随机森林回归模型计算主要影响角正切 被引量:10
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作者 赵保成 谭志祥 邓喀中 《金属矿山》 CAS 北大核心 2016年第3期172-175,共4页
主要影响角正切(tanβ)是开采沉陷预计的一个重要参数,对于准确界定下沉盆地边界具有重要作用。为快速精确地计算tanβ,进而有效提高开采沉陷预计精度,首先讨论了影响tanβ大小的地质采矿因素,确定了5个基本变量,即开采厚度、煤层倾角... 主要影响角正切(tanβ)是开采沉陷预计的一个重要参数,对于准确界定下沉盆地边界具有重要作用。为快速精确地计算tanβ,进而有效提高开采沉陷预计精度,首先讨论了影响tanβ大小的地质采矿因素,确定了5个基本变量,即开采厚度、煤层倾角、开采深度、工作面斜长、岩性影响系数;然后详细分析了随机森林算法(Random forest,RF)的基本原理及基本实现流程;最后构建了一种计算tanβ的随机森林回归模型,用于训练和测试该回归模型的样本数据来源于国内部分主要矿区建立的典型地表位移观测站的实测资料。对训练后的回归模型采用测试样本进行检验分析,结果表明:1利用该模型计算的tanβ与实测值的最小相对误差为0.381%,最大相对误差为2.563%。2该模型具有较强的泛化能力,在计算tanβ时不仅速度快,而且具有较高的精度,对于高精度计算tanβ有一定的参考价值。 展开更多
关键词 随机森林算法 主要影响角正切 开采沉陷 下沉盆地 回归模型
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基于改进随机森林模型的海底管道腐蚀预测 被引量:18
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作者 张新生 蔡宝泉 《中国安全科学学报》 CAS CSCD 北大核心 2021年第8期69-74,共6页
为提高海底管道腐蚀速率预测精度,建立一种基于改进随机森林的海底管道腐蚀预测模型。首先,采用斯皮尔曼相关系数,分析实海挂片腐蚀数据的相关性,并采用因子分析降维;然后,设定K值为5的K折交叉验证,建立随机森林回归(RFR)模型,并输入降... 为提高海底管道腐蚀速率预测精度,建立一种基于改进随机森林的海底管道腐蚀预测模型。首先,采用斯皮尔曼相关系数,分析实海挂片腐蚀数据的相关性,并采用因子分析降维;然后,设定K值为5的K折交叉验证,建立随机森林回归(RFR)模型,并输入降维后的数据;最后,输出模型的交叉验证得分,并对比评价该模型与其他模型的最高得分预测结果。研究结果表明:改进RFR的五折交叉验证输出平均得分值为0.912,高于BP神经网络(BPNN)模型、支持向量回归(SVR)模型2种对比模型;五折交叉验证最高得分预测结果均方根误差(RMSE)、平均绝对误差(MAE)分别为1.441和1.3,均优于对比模型相应值。 展开更多
关键词 海底管道 腐蚀预测 随机森林回归(rfr)模型 斯皮尔曼相关系数 因子分析 K折交叉验证
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交通场景的多视觉特征图像分割方法 被引量:2
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作者 邓燕子 卢朝阳 李静 《西安电子科技大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2015年第6期11-16,共6页
针对场景分割中基于像素分类计算较为复杂,使用特征类别较少难以提高分类精度的缺点,提出一种新的基于超像素多种视觉特征来学习场景几何结构类别的模型.首先,在图像超像素基础上进行多视觉特征提取;然后,利用这些特征对超像素进行分类... 针对场景分割中基于像素分类计算较为复杂,使用特征类别较少难以提高分类精度的缺点,提出一种新的基于超像素多种视觉特征来学习场景几何结构类别的模型.首先,在图像超像素基础上进行多视觉特征提取;然后,利用这些特征对超像素进行分类,再计算相邻超像素视觉特征的差异,推断相邻超像素类别的一致性;最后,用初始分类和一致性分类结果构造基于马尔科夫随机场模型的能量函数,使用基于图割的优化方法确定超像素的类别.实验结果表明,该方法对特征的选择以及分类优化算法能够有效提高分类的精度,对交通场景能够实现较好的分割效果. 展开更多
关键词 场景分割算法 超像素 多视觉特征提取 随机森林回归 马尔科夫随机场
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基于长期气温模拟的混凝土坝变形预测混合模型 被引量:4
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作者 陈旭东 侯阵阵 郭进军 《人民黄河》 CAS 北大核心 2023年第9期141-146,共6页
混凝土坝变形预测模型通常采用谐波函数模拟温度效应,但没有考虑不同年份坝体温度变化对混凝土坝变形的影响。针对此问题,利用有限元模型(FEM)计算水压分量,利用长期气温序列代替谐波函数计算温度分量。考虑混凝土坝变形过程的非线性特... 混凝土坝变形预测模型通常采用谐波函数模拟温度效应,但没有考虑不同年份坝体温度变化对混凝土坝变形的影响。针对此问题,利用有限元模型(FEM)计算水压分量,利用长期气温序列代替谐波函数计算温度分量。考虑混凝土坝变形过程的非线性特征,引入麻雀搜索算法(SSA)对随机森林回归(RFR)模型的参数进行优化,获取最优参数对混合模型进行训练,最终构建一种基于长期气温进行温度效应模拟的混凝土坝变形预测混合模型。结果表明,相较于RFR变形预测模型和基于统计学回归方法的变形预测模型,采用SSA优化RFR的变形预测混合模型具有更好的拟合效果和预测能力。 展开更多
关键词 混凝土坝 变形 混合模型 温度效应 麻雀搜索算法 随机森林回归
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基于遥相关的三峡水库中长期径流预测 被引量:6
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作者 董前进 张旭 《华北水利水电大学学报(自然科学版)》 2016年第6期38-42,共5页
径流中长期预测是水利水电工程设计、施工和运行管理的重要依据,而预报因子的选取和预报模型的构建一直是径流中长期预测的两大难点。本文以宜昌站1951—2013年汛期流量资料为例,根据国家气候中心74项环流特征量,分别构建了基于相关系... 径流中长期预测是水利水电工程设计、施工和运行管理的重要依据,而预报因子的选取和预报模型的构建一直是径流中长期预测的两大难点。本文以宜昌站1951—2013年汛期流量资料为例,根据国家气候中心74项环流特征量,分别构建了基于相关系数法和随机森林算法的径流预测遥相关模型,并且对比了依据不同的相关系数和因子选择数目对预测精度的影响。结果表明,相较于传统的相关系数法,基于随机森林算法的预测模型的稳健性与预测精度均可大大提高。研究内容可为三峡水库中长期径流预报及中长期调度计划制定提供技术支撑。 展开更多
关键词 中长期径流预测 遥相关 随机森林算法 多元线性模型 宜昌站
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基于RS-SSA-RF的帷幕灌浆施工质量预测 被引量:4
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作者 宋铭明 刘宗显 《长江科学院院报》 CSCD 北大核心 2023年第11期125-130,139,共7页
灌浆施工质量预测作为施工过程控制的重要抓手,为寻求具有高精度及低耗时性的灌浆施工质量预测方法,建立了基于粗糙集理论和樽海鞘群算法优化的随机森林的灌浆施工质量预测模型。通过工程应用,对帷幕灌浆施工质量进行了预测分析,并与支... 灌浆施工质量预测作为施工过程控制的重要抓手,为寻求具有高精度及低耗时性的灌浆施工质量预测方法,建立了基于粗糙集理论和樽海鞘群算法优化的随机森林的灌浆施工质量预测模型。通过工程应用,对帷幕灌浆施工质量进行了预测分析,并与支持向量机、BP神经网络对比,结果显示本文所提出的方法耗时仅为219.313 s,预测值与实测值的Pearson相关系数为0.936、平均绝对误差为0.140、均方误差为0.037、平均绝对百分比误差为0.059,与实际值具有一致性。研究表明,所建立的模型可为灌浆施工质量控制提供参考。 展开更多
关键词 帷幕灌浆 粗糙集理论 樽海鞘群算法 随机森林 施工质量 回归预测
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基于随机森林MOPSO的城市最优资本结构分析 被引量:1
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作者 李燕燕 杨昊天 曾玙璠 《郑州大学学报(工学版)》 CAS 北大核心 2019年第4期80-85,共6页
城市资本结构是一个受到多因素交互影响的复杂问题.试图基于随机森林多目标粒子群算法构建多目标多因素影响下的城市最优资本结构模型,对城市资本结构状况进行剖析.首先利用随机森林的拟合回归特性对历史数据进行拟合,从中找到历史数据... 城市资本结构是一个受到多因素交互影响的复杂问题.试图基于随机森林多目标粒子群算法构建多目标多因素影响下的城市最优资本结构模型,对城市资本结构状况进行剖析.首先利用随机森林的拟合回归特性对历史数据进行拟合,从中找到历史数据特征之间的关系.随后采用多目标粒子群约束优化算法,根据已有的关系特征去寻找使目标同时达到最好效果的特征值,再根据这些效果最好的特征值从历史数据中寻找相关性最高的数据,从而分析出资本结构配置相对较优的城市以及年份.通过不断学习这些较优的结构配置,可以对各个城市的发展起到良好的借鉴作用. 展开更多
关键词 随机森林 多目标粒子群约束优化算法 城市资本结构配置 拟合回归 相关性
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