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Graphical model construction based on evolutionary algorithms
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作者 Youlong YANG Yan WU Sanyang LIU 《控制理论与应用(英文版)》 EI 2006年第4期349-354,共6页
Using Bayesian networks to model promising solutions from the current population of the evolutionary algorithms can ensure efficiency and intelligence search for the optimum. However, to construct a Bayesian network t... Using Bayesian networks to model promising solutions from the current population of the evolutionary algorithms can ensure efficiency and intelligence search for the optimum. However, to construct a Bayesian network that fits a given dataset is a NP-hard problem, and it also needs consuming mass computational resources. This paper develops a methodology for constructing a graphical model based on Bayesian Dirichlet metric. Our approach is derived from a set of propositions and theorems by researching the local metric relationship of networks matching dataset. This paper presents the algorithm to construct a tree model from a set of potential solutions using above approach. This method is important not only for evolutionary algorithms based on graphical models, but also for machine learning and data mining. The experimental results show that the exact theoretical results and the approximations match very well. 展开更多
关键词 Graphical model Evolutionary algorithms Bayesian network tree models Bayesian Dirichlet metric
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基于Ant-Tree聚类算法的图像分割
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作者 方新 赵卫东 杨晓春 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2008年第5期1240-1243,共4页
图像分割可以看作对具有不同特征的像素进行聚类的过程。综合考虑像素的灰度、梯度及邻域等特征,将Ant-Tree聚类算法引入图像分割中。针对Ant-Tree算法的聚类结果信息冗余的缺点,采用了一种改进的树结构模型来提高聚类速度。此外,还提... 图像分割可以看作对具有不同特征的像素进行聚类的过程。综合考虑像素的灰度、梯度及邻域等特征,将Ant-Tree聚类算法引入图像分割中。针对Ant-Tree算法的聚类结果信息冗余的缺点,采用了一种改进的树结构模型来提高聚类速度。此外,还提出了一种新的初始化方法,结合K-means算法动态修正聚类中心,提高了聚类准确度和算法的鲁棒性。实验结果证明改进的Ant-Tree算法可以快速准确地分割出目标,是一种非常有效的图像分割方法。 展开更多
关键词 Ant—tree算法 图像分割 树模型 聚类
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面向不平衡工业大数据集的SVM-tree分类算法研究
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作者 林君萍 《长春师范大学学报》 2022年第2期40-46,共7页
针对不平衡率较高的工业大数据分类问题,提出一种基于SVM-tree的不平衡大数据分类算法研究。利用Tomek-links对清除系统噪声的影响,基于K-means算法对不平衡数据集做分簇处理,降低数据分类的复杂度,构建SVM-tree模型,将不平衡数据样本... 针对不平衡率较高的工业大数据分类问题,提出一种基于SVM-tree的不平衡大数据分类算法研究。利用Tomek-links对清除系统噪声的影响,基于K-means算法对不平衡数据集做分簇处理,降低数据分类的复杂度,构建SVM-tree模型,将不平衡数据样本映射到高维空间,根据数据集的规模和数据不平衡程度,调整SVM-tree的树形结构,在保证数据分类准确率的同时,也降低了算法模型的代价成本。实验分析结果表明,SVM-tree算法模型具有良好数据聚类性能,算法运行时间较短,且不平衡大数据分类准确率高。 展开更多
关键词 不平衡大数据 Tomek-links K-MEANS算法 SVM-tree模型
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不确定大数据流分类的决策树模型构建仿真
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作者 杨知玲 谭树杰 《计算机仿真》 2024年第5期532-535,542,共5页
在不确定大数据流分类过程中,受噪声和孤立点的干扰,导致处理效果和分类精度无法达到预期要求。为解决上述问题,提出一种基于决策树模型的不确定大数据流分类算法。通过采用在线字典学习算法,对不确定大数据流去噪处理,消除噪声对分类... 在不确定大数据流分类过程中,受噪声和孤立点的干扰,导致处理效果和分类精度无法达到预期要求。为解决上述问题,提出一种基于决策树模型的不确定大数据流分类算法。通过采用在线字典学习算法,对不确定大数据流去噪处理,消除噪声对分类过程产生的干扰。构建决策树,在剪枝过程中通过特征过滤算法,滤除不确定大数据流中掺杂的孤立点。将去噪后的不确定大数据流,输入决策树模型中,完成分类工作。实验结果表明,所提算法处理后的不确定大数据流振幅明显减小,且分类精度高,具有一定的应用价值。 展开更多
关键词 决策树模型 在线字典学习算法 特征过滤 不确定大数据流 数据分类
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基于机器学习耦合模型预测FDM零件的表面粗糙度 被引量:1
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作者 赵陶钰 邵鹏华 《塑料工业》 CAS CSCD 北大核心 2024年第5期116-123,共8页
熔融沉积工艺(FDM)制造的零件表面粗糙度高,不仅影响了零件外观,还降低了性能。采用响应面实验设计,研究了层高(A)、填充密度(B)、喷嘴温度(C)、床层温度(D)和打印速度(E)对聚乳酸(PLA)零件表面粗糙度的影响。同时,将遗传算法(GA)与决策... 熔融沉积工艺(FDM)制造的零件表面粗糙度高,不仅影响了零件外观,还降低了性能。采用响应面实验设计,研究了层高(A)、填充密度(B)、喷嘴温度(C)、床层温度(D)和打印速度(E)对聚乳酸(PLA)零件表面粗糙度的影响。同时,将遗传算法(GA)与决策树(DT)、人工神经元网络(ANN)两种机器学习模型相结合,预测了零件的表面粗糙度。结果表明,A、B、C和E是显著影响零件表面粗糙度的主效应,A×B、A×C、A×E、B×C、B×E、C×E是影响显著的交互效应。GA+DT耦合模型预测PLA零件表面粗糙度的准确性更高,预测值与实验值的相关系数(R2)、均方误差(MSE)和平均绝对误差(MAE)分别为0.952、0.132和0.234,优于GA+ANN的0.823、1.561和1.759。GA+DT模型的预测值与实验值的Pearson相关系数为0.984,而GA+ANN模型仅为0.903,这表明GA+DT模型在预测PLA零件表面粗糙度时准确度更高。 展开更多
关键词 决策树 人工神经元网络 遗传算法 熔融沉积 表面粗糙度 聚乳酸
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英语作文切题度分析算法
6
作者 任丽娜 《自动化技术与应用》 2024年第3期99-103,共5页
为了在英语作文判阅工作中较为准确地提取出切题句子,提出一套基于关系三元组层次主题树模型的英语作文切题度分析算法。通过主题关系三元组的分布式向量来对作文中的句子加以描述,并以余弦值算法对句子的切题度进行判断。最后通过实验... 为了在英语作文判阅工作中较为准确地提取出切题句子,提出一套基于关系三元组层次主题树模型的英语作文切题度分析算法。通过主题关系三元组的分布式向量来对作文中的句子加以描述,并以余弦值算法对句子的切题度进行判断。最后通过实验分析的方式来验证该算法的有效性。实验研究发现,所提出的英语作文切题度分析算法能够较为准确地识别并提取出英语作文中的切题句子,具有一定的应用价值。 展开更多
关键词 切题度分析算法 英语作文 层次主题树模型 信息提取
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基于WOA-XGBoost的膜下滴灌棉花蒸散量预测模型
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作者 曹缘 王振华 +3 位作者 张继红 刘宁宁 李文昊 张金珠 《排灌机械工程学报》 CSCD 北大核心 2024年第12期1280-1286,共7页
为了科学准确地预测膜下滴灌棉花蒸散量,基于鲸鱼优化算法(whale optimization algorithm,WOA)和极端梯度提升树(XGBoost),提出了WOA-XGBoost棉花蒸散量预测模型.采用最大互信息系数(maximal information coefficient,MIC)筛选影响棉花... 为了科学准确地预测膜下滴灌棉花蒸散量,基于鲸鱼优化算法(whale optimization algorithm,WOA)和极端梯度提升树(XGBoost),提出了WOA-XGBoost棉花蒸散量预测模型.采用最大互信息系数(maximal information coefficient,MIC)筛选影响棉花蒸散量的关键因素,依据相关系数排序构建输入组合,代入WOA-XGBoost模型进行模拟.并与XGBoost,SVM,WOA-SVM和PSO-XGBoost预测结果进行对比验证.结果表明:太阳辐射、最低气温、最高气温、相对湿度、风速和土壤温度与棉花蒸散量相关性较大,其MIC值分别为0.722,0.546,0.496,0.475,0.379和0.219,基于上述6个因素构建的WOA-XGBoost模型综合性能最优,R^(2),MAE,RMSE和MAPE分别为0.922,0.038 mm/h,0.064 mm/h和0.221,预测精度均优于相同输入参数下的其他4种模型.因此,推荐使用WOA-XGBoost模型模拟相关因素与膜下滴灌棉花蒸散量之间的非线性关系.研究可为精确计算膜下滴灌棉花蒸散量提供科学依据,为灌溉决策优化提供参考. 展开更多
关键词 蒸散量 棉花 极端梯度提升树模型 鲸鱼优化算法 预测模型
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面向人员岸滩行进的三维路径规划算法研究
8
作者 董箭 王天岳 王栋 《海洋测绘》 CSCD 北大核心 2024年第2期66-71,共6页
针对当前无法为人员岸滩行进提供科学合理的路径规划这一问题,论文基于蚁群算法提出了面向岸滩行进的最优路径规划算法。首先对基本的蚁群算法进行了改良,包括路径搜索方式、信息素更新策略和启发函数的合理设计等,改善了算法的收敛效率... 针对当前无法为人员岸滩行进提供科学合理的路径规划这一问题,论文基于蚁群算法提出了面向岸滩行进的最优路径规划算法。首先对基本的蚁群算法进行了改良,包括路径搜索方式、信息素更新策略和启发函数的合理设计等,改善了算法的收敛效率;然后定量结合多类岸滩场路径规划影响因子,构建了满足岸滩行进的代价函数;最终实现了面向岸滩行进的算法构建。该算法可为实现复杂地形条件下岸滩行进的最优路径解算和基于蚁群算法的相关三维路径规划分析研究提供参考借鉴。 展开更多
关键词 栅格模型 岸滩行进 三维路径规划 蚁群算法 十六叉树搜索
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基于无人机可见光影像的人工林单木树冠提取研究
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作者 李晨 刘佳佳 +3 位作者 段平 李佳 杨佳佳 程吉 《云南大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2024年第6期1078-1090,共13页
以人工林区的无人机可见光影像为基础构建冠层高度模型(canopy height model,CHM),以此作为提取单木树冠的基础数据,避免数字正射影像(digital orthophoto map,DOM)中存在的树冠阴影、光照不均、树冠与草地颜色相似等问题对单木树冠提... 以人工林区的无人机可见光影像为基础构建冠层高度模型(canopy height model,CHM),以此作为提取单木树冠的基础数据,避免数字正射影像(digital orthophoto map,DOM)中存在的树冠阴影、光照不均、树冠与草地颜色相似等问题对单木树冠提取的影响,采用标记控制的分水岭算法从CHM中提取单木树冠.首先,采用Otsu算法对CHM中的树冠与非树冠进行分离,利用形态学图像细化算法去除树冠之间的粘连,得到粗略的单木树冠;其次,结合距离变换和H-Maxima算法获取单木位置标记,结合距离变换和分水岭算法获取每个粗略单木树冠的影响区域边界,作为背景标记;为增强CHM中的树冠边缘像素,采用Sobel算法生成梯度图像,利用极小值强加算法将单木位置标记设定为分水岭算法分割的起始点,将背景标记用于对分割过程进行约束;最后,对标记过的梯度图像进行分水岭分割,获得单木树冠.采用人工目视解译的方式获取研究区内正确的单木树冠轮廓作为精度验证数据.通过精度验证,提取的单木位置总体精度为92.79%,提取的单木树冠F-score值为84.62%,提取精度较高.3组对比试验,分别是不进行去除树冠粘连处理、用局部极大值算法代替H-Maxima算法、不使用背景标记,得到3个单木树冠提取结果,通过精度验证,F-score值分别为72.33%、10.16%、77.89%,分别比提出方法降低了12.29%、74.46%、6.73%.通过方法对比和通用性检验,试验结果表明以CHM为研究数据,利用标记控制分水岭算法可有效获取人工林区单木树冠. 展开更多
关键词 无人机 单木树冠 冠层高度模型 分水岭算法
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基于GA-BP神经网络的新疆南疆核桃树生长模型研究
10
作者 陈杰 《无线互联科技》 2024年第4期16-18,22,共4页
文章提出了一种利用遗传算法优化BP神经网络的核桃树生长模型来预测核桃树的树高、胸径的方法,通过优化BP神经网络的权值和阈值建立GA-BP模型,与多元线性回归模型的预测结果进行比较。结果表明:采用遗传算法优化后的模型具有更高的预测... 文章提出了一种利用遗传算法优化BP神经网络的核桃树生长模型来预测核桃树的树高、胸径的方法,通过优化BP神经网络的权值和阈值建立GA-BP模型,与多元线性回归模型的预测结果进行比较。结果表明:采用遗传算法优化后的模型具有更高的预测精度,对核桃树生长预测具有指导意义。 展开更多
关键词 遗传算法 DB神经网络 GA-BP模型 核桃树生长模型
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Extracting impervious surfaces from multi-source satellite imagery based on unified conceptual model by decision tree algorithm 被引量:4
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作者 QIAO Yu,LIU HuiPing,BAI Mu,WANG XiaoDong & ZHOU XiaoLuo School of Geography,Beijing Normal University,Beijing 100875,China 《Science China(Technological Sciences)》 SCIE EI CAS 2010年第S1期68-74,共7页
Extraction of impervious surfaces is one of the necessary processes in urban change detection.This paper derived a unified conceptual model (UCM) from the vegetation-impervious surface-soil (VIS) model to make the ext... Extraction of impervious surfaces is one of the necessary processes in urban change detection.This paper derived a unified conceptual model (UCM) from the vegetation-impervious surface-soil (VIS) model to make the extraction more effective and accurate.UCM uses the decision tree algorithm with indices of spectrum and texture,etc.In this model,we found both dependent and independent indices for multi-source satellite imagery according to their similarity and dissimilarity.The purpose of the indices is to remove the other land-use and land-cover types (e.g.,vegetation and soil) from the imagery,and delineate the impervious surfaces as the result.UCM has the same steps conducted by decision tree algorithm.The Landsat-5 TM image (30 m) and the Satellite Probatoire d’Observation de la Terre (SPOT-4) image (20 m) from Chaoyang District (Beijing) in 2007 were used in this paper.The results show that the overall accuracy in Landsat-5 TM image is 88%,while 86.75% in SPOT-4 image.It is an appropriate method to meet the demand of urban change detection. 展开更多
关键词 MULTI-SOURCE satellite IMAGERY impervious surfaces extraction VIS model DECISION tree algorithm
原文传递
基于CatBoost的新型电力系统两阶段轻量化暂稳智能评估方法 被引量:1
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作者 兰宇田 姚伟 +2 位作者 张文栋 刘世超 仇玉强 《山东电力技术》 2024年第2期1-10,共10页
随着风能等新能源大规模并网,基于数据驱动的机器学习方法在新型电力系统暂态稳定评估(transient stability assessment,TSA)中表现出了极大的优势,但其存在模型可解释性不足、内部知识无法获取的问题。针对以上问题,文中基于能避免梯... 随着风能等新能源大规模并网,基于数据驱动的机器学习方法在新型电力系统暂态稳定评估(transient stability assessment,TSA)中表现出了极大的优势,但其存在模型可解释性不足、内部知识无法获取的问题。针对以上问题,文中基于能避免梯度偏差问题的CatBoost模型训练电力系统暂态稳定评估模型,设计粗判与精细两阶段评估结构有效提升模型精度;使用Tree-SHAP算法对模型进行事后解释,揭示模型决策的内在逻辑,并从中获取电力系统关键影响因素;最后基于关键影响因素重新训练两阶段智能评估模型,实现模型的轻量化。IEEE 39节点系统上的仿真结果表明,所提方法在保证模型维持较高性能的前提下,有效降低模型决策特征数目。 展开更多
关键词 CatBoost 新能源 暂稳评估 tree-SHAP算法 可解释性 模型轻量化
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基于随机森林的船舶压载水系统故障诊断
13
作者 林建宝 曹辉 +1 位作者 杨碧涵 王萌萌 《船舶工程》 CSCD 北大核心 2024年第11期92-97,共6页
针对船舶压载水系统工作环境恶劣,相关设备易发生故障且传统人工故障检测方法耗时长、误判率高的问题,提出一种基于随机森林算法的船舶压载水系统故障诊断方法。以某大型集装箱船模拟器压载水系统的5种运行状态的180组运行数据为样本,... 针对船舶压载水系统工作环境恶劣,相关设备易发生故障且传统人工故障检测方法耗时长、误判率高的问题,提出一种基于随机森林算法的船舶压载水系统故障诊断方法。以某大型集装箱船模拟器压载水系统的5种运行状态的180组运行数据为样本,随机选取150组数据作为训练集,30组数据作为测试集,使用MATLAB软件进行模型搭建。结果表明,模型的总体准确率达到95%以上,可以较为准确地对船舶压载水系统的常见故障进行判别。 展开更多
关键词 压载水系统 随机森林 故障诊断模型 CART算法 决策树
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基于通信网络的大数据防诈模型设计和研究
14
作者 潘海军 周伟忠 +1 位作者 杨尚知 刘畅 《通信与信息技术》 2024年第5期111-114,共4页
近年来,电信网络诈骗犯罪形势十分严峻,已成为发案最多、上升最快、涉及面最广、人民群众反映最强烈的犯罪类型。基于电信通信网络,通过对公安、工信部通报诈骗号码的大数据挖掘分析,提取相似特征,利用机器学习、大数据、神经网络、遗... 近年来,电信网络诈骗犯罪形势十分严峻,已成为发案最多、上升最快、涉及面最广、人民群众反映最强烈的犯罪类型。基于电信通信网络,通过对公安、工信部通报诈骗号码的大数据挖掘分析,提取相似特征,利用机器学习、大数据、神经网络、遗传算法等开发大数据防诈模型,从数据采集、中间处理、模型生成、用户匹配、用户停机等全流程,及时关停疑似诈骗分子的号码,避免更多人蒙受诈骗,遭受损失。 展开更多
关键词 通信网络 大数据 电信诈骗 防诈模型 决策树 遗传算法
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基于随机森林模型的城市非法营运车辆识别
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作者 黄子璇 李桥兴 《电子科技》 2024年第1期66-71,共6页
区域经济社会的快速发展与交通出行的需求发展不匹配,在一定程度上为非法营运车辆提供了市场契机。城市高速公路的ETC(Electronic Toll Collection)数据可有效稽查高速公路的非法营运车辆,从而优化运行秩序并提升管理水平。文中提取ETC... 区域经济社会的快速发展与交通出行的需求发展不匹配,在一定程度上为非法营运车辆提供了市场契机。城市高速公路的ETC(Electronic Toll Collection)数据可有效稽查高速公路的非法营运车辆,从而优化运行秩序并提升管理水平。文中提取ETC数据的有效字段,采用随机森林算法建立非法营运车辆识别分类器,加入CART(Classification and Regression Tree)分类树模型分类器和二元逻辑回归模型分类器与之对比,并以西南某市高速公路自2022年2月6日~2022年3月8日的ETC指标数据进行实证分析。结果表明,随机森林模型分类器比CART分类树模型分类器和二元逻辑回归模型分类器预测效果更好,其准确性高达98.75%。 展开更多
关键词 非法营运车辆 随机森林模型 CART分类树模型 二元逻辑回归模型 分类算法 机器学习 深度学习 识别算法
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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:1
16
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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基于演化CatBoost算法的房价预测模型
17
作者 王成章 白晓明 +1 位作者 汤文英 陈书涵 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2024年第S02期970-974,共5页
遗传规划算法采用函数变换将原有变量张成的空间映射到新的特征空间,通过遗传算子操作实现目标函数的最优化。影响房价波动的因素有很多,各影响因素与房价之间呈现复杂的非线性关系。文中提出了一种基于演化CatBoost算法的房价预测模型... 遗传规划算法采用函数变换将原有变量张成的空间映射到新的特征空间,通过遗传算子操作实现目标函数的最优化。影响房价波动的因素有很多,各影响因素与房价之间呈现复杂的非线性关系。文中提出了一种基于演化CatBoost算法的房价预测模型,将影响房价波动的各因素变量编码为遗传规划算法的终端变量,采用CatBoost算法作为基学习器构建适应度函数,针对房价预测的特点设计合理的遗传算子,在函数映射后的特征空间上实现目标函数的最优化,以提升预测模型的性能。实验结果表明,基于演化CatBoost算法的房价预测模型的预测性能优于传统的基于随机森林算法、支持向量机算法、自适应增强算法、极致梯度提升算法等的预测模型,能够更好地实现房价的预测,在相同条件下具有更高的预测准确度。 展开更多
关键词 遗传规划 CatBoost算法 预测模型 决策树 最优化
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人工神经网络在电力营销系统中的应用与实现
18
作者 方晓萌 章玉 +2 位作者 赵夏楠 巩莹 刘豪 《科技创新与应用》 2024年第13期167-170,共4页
在电力行业信息化发展背景下,收集与存储大量电力数据,可为电力企业营销决策制定提供依据。该文提出采用人工神经网络构建电力营销系统BP神经网络模型,通过智能决策树分类算法预处理模型数据,得到最优化的模型数据,并改进神经网络隐含... 在电力行业信息化发展背景下,收集与存储大量电力数据,可为电力企业营销决策制定提供依据。该文提出采用人工神经网络构建电力营销系统BP神经网络模型,通过智能决策树分类算法预处理模型数据,得到最优化的模型数据,并改进神经网络隐含层节点数目算法,结合应用分时段预测方法及共轭梯度算法分别进行网络训练及网络结构优化,为网络收敛速度加快提供保障,得出相对准确的电力营销年度电量预测结论,说明电力营销系统中人工神经网络具有较高的应用价值。 展开更多
关键词 人工神经网络 电力营销 误差反向传播模型 BP神经网络模型 决策树分类算法
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基于可解释性机器学习的战术判定预测智能决策技术
19
作者 朱光耀 冯金顺 +4 位作者 董少然 郭新苍 范烁晨 陈家良 马胤垚 《计算机与网络》 2024年第5期461-465,共5页
针对机器学习的黑盒性带来的战术决策可解释性差的问题,研究了基于可解释性机器学习的战术判定预测智能决策技术。通过阐述战术预测的概念结合战术预测典型特征构建了预测模型,介绍了采用可解释性监督学习方法进行智能决策的优势。从可... 针对机器学习的黑盒性带来的战术决策可解释性差的问题,研究了基于可解释性机器学习的战术判定预测智能决策技术。通过阐述战术预测的概念结合战术预测典型特征构建了预测模型,介绍了采用可解释性监督学习方法进行智能决策的优势。从可解释性树模型和智能优化算法2个路线阐述其原理,分析了在战术预测领域的研究现状;从二者结合的角度验证了其对战术预测的促进作用,展望了可解释性机器学习的未来发展趋势。 展开更多
关键词 战术预测 智能决策 树模型 智能优化算法
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基于高阶重力场模型的山区高程拟合研究
20
作者 徐招星 江丽钧 王恒 《测绘与空间地理信息》 2024年第3期203-205,共3页
选用沿海山区GNSS水准点的实测高程异常,分别对近几年国际上公布的EGM2008、EIGEN-6C2、EIGEN-6C3stat、GECO、XGM2019e、SGG-UGM-2这6个高阶重力场模型计算的高程异常进行精度检验,分析不同模型、不同截断阶次模型高程异常精度与阶次... 选用沿海山区GNSS水准点的实测高程异常,分别对近几年国际上公布的EGM2008、EIGEN-6C2、EIGEN-6C3stat、GECO、XGM2019e、SGG-UGM-2这6个高阶重力场模型计算的高程异常进行精度检验,分析不同模型、不同截断阶次模型高程异常精度与阶次的关系,采用基于Kd-Tree算法的二次曲面拟合方法进行山区水准面移去—拟合—恢复。结果表明,利用基于Kd-Tree算法高阶重力场模型进行山区水准拟合精度提高明显,具有较好的适应性。 展开更多
关键词 高阶重力场模型 高程异常 Kd-tree算法
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