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基于失衡样本特性过采样算法与SVM的滚动轴承故障诊断 被引量:17
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作者 黄海松 魏建安 +1 位作者 任竹鹏 吴江进 《振动与冲击》 EI CSCD 北大核心 2020年第10期65-74,132,共11页
针对传统支持向量机(SVM)算法在滚动轴承故障诊断领域中,对失衡数据集效果不佳、对噪声敏感以及对本身参数依赖较大等缺点,提出一种基于样本特性的过采样算法(OABSC)。该算法利用改进凝聚层次聚类将故障样本分成多个簇;在每个簇中综合... 针对传统支持向量机(SVM)算法在滚动轴承故障诊断领域中,对失衡数据集效果不佳、对噪声敏感以及对本身参数依赖较大等缺点,提出一种基于样本特性的过采样算法(OABSC)。该算法利用改进凝聚层次聚类将故障样本分成多个簇;在每个簇中综合考虑样本距离、近邻域密度对"疑似噪声点"进行识别、剔除,并将剩余样本按信息量进行排序;紧接着,在每个簇中采用K^*-信息量近邻域(K^*INN)过采样算法合成新样本,以使得数据集平衡;模拟3种不同失衡比下的轴承故障情况,并采用粒子群算法优化了SVM分类器的参数。经试验证明:相比已有算法,OABSC算法能更好地适用于数据呈多簇分布且失衡的轴承故障诊断领域,拥有更高的G-mean值与AUC值以及更强的算法鲁棒性。 展开更多
关键词 改进凝聚层次聚类 样本特性 K^*-信息量近邻域(K^*INN)过采样 支持向量机(SVM) 滚动轴承故障诊断
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基于客户分组的城市物流配送线路问题研究
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作者 孟凡婷 丁勇 《物流技术》 2015年第17期131-133,共3页
针对城市客户订单需求差异性,应用改进的凝聚型层次聚类算法计算客户订单属性相似度,以此为据提出了客户分组方法,并进行物流配送线路设计。对某物流配送中心的车辆调度问题进行分析计算,结果表明,基于分组策略的配送方案能够有效降低... 针对城市客户订单需求差异性,应用改进的凝聚型层次聚类算法计算客户订单属性相似度,以此为据提出了客户分组方法,并进行物流配送线路设计。对某物流配送中心的车辆调度问题进行分析计算,结果表明,基于分组策略的配送方案能够有效降低运输成本,并提高配送的准时性。 展开更多
关键词 物流配送 车辆调度 客户分组 改进凝聚层次算法
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