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基于隶属度模糊最小二乘支持向量机的工序能力预测
被引量:
3
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作者
孙林
杨世元
吴德会
《中国机械工程》
CAS
CSCD
北大核心
2008年第13期1561-1564,共4页
提出了一种基于隶属度模糊最小二乘支持向量机(FLS-SVM)的时间序列预测新方法。一方面,该方法较好地解决了小样本学习问题,避免了人工神经网等智能方法在对小批量生产工序能力进行预测时所表现出来的过学习、泛化能力弱等缺点;另一方面...
提出了一种基于隶属度模糊最小二乘支持向量机(FLS-SVM)的时间序列预测新方法。一方面,该方法较好地解决了小样本学习问题,避免了人工神经网等智能方法在对小批量生产工序能力进行预测时所表现出来的过学习、泛化能力弱等缺点;另一方面,由于对于历史数据实行的重近轻远的原则,使得该方法预测精度高且容易实现。实验表明,该方法具有很好的有效性与实用性。
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关键词
kfrp防护背板的钻孔机理及试验研究工序能力
最小二乘支持向量机
时间序列
智能预测
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职称材料
题名
基于隶属度模糊最小二乘支持向量机的工序能力预测
被引量:
3
1
作者
孙林
杨世元
吴德会
机构
合肥工业大学
九江学院
出处
《中国机械工程》
CAS
CSCD
北大核心
2008年第13期1561-1564,共4页
基金
国家自然科学基金资助项目(70672096)
文摘
提出了一种基于隶属度模糊最小二乘支持向量机(FLS-SVM)的时间序列预测新方法。一方面,该方法较好地解决了小样本学习问题,避免了人工神经网等智能方法在对小批量生产工序能力进行预测时所表现出来的过学习、泛化能力弱等缺点;另一方面,由于对于历史数据实行的重近轻远的原则,使得该方法预测精度高且容易实现。实验表明,该方法具有很好的有效性与实用性。
关键词
kfrp防护背板的钻孔机理及试验研究工序能力
最小二乘支持向量机
时间序列
智能预测
Keywords
process capability
least square support vector machine
time series
intelligent prediction
分类号
TP273 [自动化与计算机技术—检测技术与自动化装置]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于隶属度模糊最小二乘支持向量机的工序能力预测
孙林
杨世元
吴德会
《中国机械工程》
CAS
CSCD
北大核心
2008
3
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