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基于宽度学习系统的仓储粮情风险点预测模型
1
作者
廉飞宇
秦瑶
付麦霞
《河南工业大学学报(自然科学版)》
CAS
北大核心
2023年第3期104-112,共9页
及时的仓储粮情预测是保证储粮安全的必要手段。目前,传统预测方法多从某一侧面对仓储粮情进行预测,无法实现对仓储粮情风险的精准综合评估,而深度学习方法则存在着所需训练样本数量巨大、训练难度高、时间长等瓶颈问题。针对这一现状,...
及时的仓储粮情预测是保证储粮安全的必要手段。目前,传统预测方法多从某一侧面对仓储粮情进行预测,无法实现对仓储粮情风险的精准综合评估,而深度学习方法则存在着所需训练样本数量巨大、训练难度高、时间长等瓶颈问题。针对这一现状,采用基于宽度学习的特征提取与融合方法,以及基于增量学习的训练方法(增强节点和输入数据增量算法),结合粮情数据的多模态特征,在宽度学习系统现有框架的基础上,提出了基于宽度学习系统的粮情风险预测模型。结果表明,与现有深度学习模型相比,在不降低预测准确度的前提下,预测模型大大节省了模型训练时间,降低了训练难度。预测模型成为深度学习模型的一种有效替代方案。
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关键词
粮情风险点
宽度学习系统
多模态数据
增量学习
典型相关性分析
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职称材料
题名
基于宽度学习系统的仓储粮情风险点预测模型
1
作者
廉飞宇
秦瑶
付麦霞
机构
河南工业大学信息科学与工程学院
出处
《河南工业大学学报(自然科学版)》
CAS
北大核心
2023年第3期104-112,共9页
基金
粮食信息处理与控制教育部重点实验室开放基金项目(KFJJ-2021-103)
河南省高等学校重点科研项目(22A510014)
+1 种基金
河南省高校青年骨干教师培育项目(2020GGJS084)
河南工业大学青年骨干教师培育项目。
文摘
及时的仓储粮情预测是保证储粮安全的必要手段。目前,传统预测方法多从某一侧面对仓储粮情进行预测,无法实现对仓储粮情风险的精准综合评估,而深度学习方法则存在着所需训练样本数量巨大、训练难度高、时间长等瓶颈问题。针对这一现状,采用基于宽度学习的特征提取与融合方法,以及基于增量学习的训练方法(增强节点和输入数据增量算法),结合粮情数据的多模态特征,在宽度学习系统现有框架的基础上,提出了基于宽度学习系统的粮情风险预测模型。结果表明,与现有深度学习模型相比,在不降低预测准确度的前提下,预测模型大大节省了模型训练时间,降低了训练难度。预测模型成为深度学习模型的一种有效替代方案。
关键词
粮情风险点
宽度学习系统
多模态数据
增量学习
典型相关性分析
Keywords
grain situation risk point
broad learning system
multi-modal data
incremental learning
canonical correlation analysis
分类号
TS210 [轻工技术与工程—粮食、油脂及植物蛋白工程]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于宽度学习系统的仓储粮情风险点预测模型
廉飞宇
秦瑶
付麦霞
《河南工业大学学报(自然科学版)》
CAS
北大核心
2023
0
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职称材料
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参考文献
引证文献
统计分析
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