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基于改进CS优化算法的灰色神经网络预测模型
被引量:
15
1
作者
屈迟文
傅彦铭
戴俊
《西南师范大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2014年第1期131-136,共6页
为了提高灰色神经网络在人工智能预测领域中的预测准确性,提出一种改进布谷鸟算法优化灰色神经网络的预测方法.通过改进的布谷鸟算法对常规灰色神经网络(GNN)的白化参数进行优化,寻找出最优初始化参数,并将其结果作为灰色神经网络的输入...
为了提高灰色神经网络在人工智能预测领域中的预测准确性,提出一种改进布谷鸟算法优化灰色神经网络的预测方法.通过改进的布谷鸟算法对常规灰色神经网络(GNN)的白化参数进行优化,寻找出最优初始化参数,并将其结果作为灰色神经网络的输入,建立了基于改进布谷鸟优化的灰色神经网络预测模型,在此基础上,采用该方法对煤与瓦斯突出进行预测.仿真实验表明,该模型的预测精度要优于标准灰色神经网络和基于粒子群算法的灰色神经网络等方法.
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关键词
灰色神经网络
cs优化算法
预测精度
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职称材料
基于布谷鸟优化轻量梯度提升机的泥石流预测
被引量:
5
2
作者
李丽敏
张俊
+2 位作者
温宗周
张明岳
魏雄伟
《科学技术与工程》
北大核心
2021年第30期13177-13184,共8页
针对山区环境中引发泥石流的影响因素复杂多样,影响因子之间易存在相互耦合以及轻量梯度提升机(light gradient boosting machine,lightGBM)预测模型易陷入局部最优问题,提出了核线性判别分析法(kernel linear discriminant analysis,KL...
针对山区环境中引发泥石流的影响因素复杂多样,影响因子之间易存在相互耦合以及轻量梯度提升机(light gradient boosting machine,lightGBM)预测模型易陷入局部最优问题,提出了核线性判别分析法(kernel linear discriminant analysis,KLDA)与经布谷鸟算法(cuckoo search,CS)寻优后的LightGBM预测模型。首先,对传感器采集到的原始数据进行清洗,并将“清洗”后得到的规范数据通过KLDA进行降维处理,得到相关性低且贡献率高的影响因子作为预测因子。采用随机取样的方法对降维后数据进行规划,选取70%的数据用于训练模型,剩余30%用于验证模型。然后,将训练数据作为输入,基于CS-LightGBM算法训练出最优预测模型。最后,结合鹅项沟监测数据进行仿真。结果证明,此方法能够将复杂的泥石流影响因子降维成利于建模的预测因子,使预测模型具有较好的预测准确度,为泥石流灾害预测方面的研究提供了新的思路。
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关键词
泥石流
核线性判别分析(KLDA)
梯度提升决策树(LightGBM)
布谷鸟
优化
算法
(
cs
)
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职称材料
题名
基于改进CS优化算法的灰色神经网络预测模型
被引量:
15
1
作者
屈迟文
傅彦铭
戴俊
机构
百色学院数学与计算机信息工程系
广西大学计算机与电子信息学院
百色学院经济管理系
出处
《西南师范大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2014年第1期131-136,共6页
基金
国家自然科学基金项目(61063046/F020805)资助
广西高校科研项目(2013YB247)
百色学院一般科技项目(No.2010KB16)
文摘
为了提高灰色神经网络在人工智能预测领域中的预测准确性,提出一种改进布谷鸟算法优化灰色神经网络的预测方法.通过改进的布谷鸟算法对常规灰色神经网络(GNN)的白化参数进行优化,寻找出最优初始化参数,并将其结果作为灰色神经网络的输入,建立了基于改进布谷鸟优化的灰色神经网络预测模型,在此基础上,采用该方法对煤与瓦斯突出进行预测.仿真实验表明,该模型的预测精度要优于标准灰色神经网络和基于粒子群算法的灰色神经网络等方法.
关键词
灰色神经网络
cs优化算法
预测精度
Keywords
gray neural network
cs
optimization algorithm
prediction accuracy
分类号
TP183 [自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
N941.5 [自然科学总论—系统科学]
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职称材料
题名
基于布谷鸟优化轻量梯度提升机的泥石流预测
被引量:
5
2
作者
李丽敏
张俊
温宗周
张明岳
魏雄伟
机构
西安工程大学电子信息学院
出处
《科学技术与工程》
北大核心
2021年第30期13177-13184,共8页
基金
陕西省技术创新引导专项(2020CGXNG-009)
陕西省自然科学基础研究计划项目(2019JQ-206)。
文摘
针对山区环境中引发泥石流的影响因素复杂多样,影响因子之间易存在相互耦合以及轻量梯度提升机(light gradient boosting machine,lightGBM)预测模型易陷入局部最优问题,提出了核线性判别分析法(kernel linear discriminant analysis,KLDA)与经布谷鸟算法(cuckoo search,CS)寻优后的LightGBM预测模型。首先,对传感器采集到的原始数据进行清洗,并将“清洗”后得到的规范数据通过KLDA进行降维处理,得到相关性低且贡献率高的影响因子作为预测因子。采用随机取样的方法对降维后数据进行规划,选取70%的数据用于训练模型,剩余30%用于验证模型。然后,将训练数据作为输入,基于CS-LightGBM算法训练出最优预测模型。最后,结合鹅项沟监测数据进行仿真。结果证明,此方法能够将复杂的泥石流影响因子降维成利于建模的预测因子,使预测模型具有较好的预测准确度,为泥石流灾害预测方面的研究提供了新的思路。
关键词
泥石流
核线性判别分析(KLDA)
梯度提升决策树(LightGBM)
布谷鸟
优化
算法
(
cs
)
Keywords
debris flow
kernel linear discriminant analysis(KDLA)
light gradient boosting machine(LightGBM)
cuckoo search(
cs
)
分类号
X43 [环境科学与工程—灾害防治]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于改进CS优化算法的灰色神经网络预测模型
屈迟文
傅彦铭
戴俊
《西南师范大学学报(自然科学版)》
CAS
CSCD
北大核心
2014
15
下载PDF
职称材料
2
基于布谷鸟优化轻量梯度提升机的泥石流预测
李丽敏
张俊
温宗周
张明岳
魏雄伟
《科学技术与工程》
北大核心
2021
5
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职称材料
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