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基于DBSCAN和随机森林的单词记忆检索难度预测研究
1
作者
傅小倞
罗正军
+1 位作者
杨艺豪
郑祝倩
《现代电子技术》
2023年第21期105-110,共6页
单词记忆检索是指人在记忆中搜索到一个单词的过程,是单词学习的重要方面。目前关于单词记忆检索的研究非常有限。文中提出一种基于DBSCAN聚类和随机森林的单词记忆检索难度预测模型,通过仿真程序和机器学习算法,从单词自身特征出发预...
单词记忆检索是指人在记忆中搜索到一个单词的过程,是单词学习的重要方面。目前关于单词记忆检索的研究非常有限。文中提出一种基于DBSCAN聚类和随机森林的单词记忆检索难度预测模型,通过仿真程序和机器学习算法,从单词自身特征出发预测单词记忆检索的难度。首先开发一个单词记忆检索仿真程序,根据仿真程序结果以及单词的字母组成结构、词性、使用频率构造特征向量,训练一个随机森林回归模型集用于预测单词记忆检索难度七维向量表达。另外,使用DBSCAN聚类算法获取单词难度标签,在此基础上训练一个随机森林分类预测模型用于预测单词的难度分类。实验结果表明:回归模型集平均拟合优度R2值达到了0.906;分类预测模型准确率达到了0.985;模型整体具有较好的鲁棒性。
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关键词
记忆检索
DBSCAN聚类
特征向量
回归模型
分类预测
拟合优度
鲁棒性
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职称材料
题名
基于DBSCAN和随机森林的单词记忆检索难度预测研究
1
作者
傅小倞
罗正军
杨艺豪
郑祝倩
机构
南京航空航天大学经济与管理学院
出处
《现代电子技术》
2023年第21期105-110,共6页
基金
基于循数治理的可再生能源电力消纳机制及政策研究(ND2021002)。
文摘
单词记忆检索是指人在记忆中搜索到一个单词的过程,是单词学习的重要方面。目前关于单词记忆检索的研究非常有限。文中提出一种基于DBSCAN聚类和随机森林的单词记忆检索难度预测模型,通过仿真程序和机器学习算法,从单词自身特征出发预测单词记忆检索的难度。首先开发一个单词记忆检索仿真程序,根据仿真程序结果以及单词的字母组成结构、词性、使用频率构造特征向量,训练一个随机森林回归模型集用于预测单词记忆检索难度七维向量表达。另外,使用DBSCAN聚类算法获取单词难度标签,在此基础上训练一个随机森林分类预测模型用于预测单词的难度分类。实验结果表明:回归模型集平均拟合优度R2值达到了0.906;分类预测模型准确率达到了0.985;模型整体具有较好的鲁棒性。
关键词
记忆检索
DBSCAN聚类
特征向量
回归模型
分类预测
拟合优度
鲁棒性
Keywords
memory retrieval
DBSCAN clustering
feature vector
regression model
classification prediction
goodness of fit
robustness
分类号
TN911.1-34 [电子电信—通信与信息系统]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于DBSCAN和随机森林的单词记忆检索难度预测研究
傅小倞
罗正军
杨艺豪
郑祝倩
《现代电子技术》
2023
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参考文献
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