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基于EEMD-SVM非平衡决策树的人员及车辆识别方法
被引量:
3
1
作者
赵春晖
王杨
+1 位作者
唐胜武
王祎帆
《沈阳大学学报(自然科学版)》
CAS
2016年第5期384-391,共8页
通过对人员、轮式车、履带车产生的地震动信号进行分析,建立人员及车辆识别系统模型.针对人员及车辆产生的地震动信号的非线性和非平稳特征,采用集成经验模态分解(ensemble empirical mode decomposition,EEMD)算法对实测人员、车辆产...
通过对人员、轮式车、履带车产生的地震动信号进行分析,建立人员及车辆识别系统模型.针对人员及车辆产生的地震动信号的非线性和非平稳特征,采用集成经验模态分解(ensemble empirical mode decomposition,EEMD)算法对实测人员、车辆产生的地震动信号进行分解,然后对分解得到的固有模态函数(intrinsic mode function,IMF)高频分量进行小波阈值去噪.选取有效的IMF分量,计算其归一化能量特征矩阵.再将特征矩阵输入到支持向量机(support vector machine,SVM)非平衡决策树分类器中,进行人员、轮式车和履带车的逐层识别.实验结果表明,EEMD-SVM非平衡决策树模型可以准确、高效地对人员、轮式车和履带车进行分类识别.
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关键词
集成经验模态分解
固有模态函数
能量特征矩阵
svm非平衡决策树分类器
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职称材料
基于鲸群优化随机森林算法的非平衡数据分类
被引量:
11
2
作者
叶丽珠
郑冬花
+1 位作者
刘月红
牛少华
《南京邮电大学学报(自然科学版)》
北大核心
2022年第6期99-105,共7页
为了提高非平衡数据分类的准确性,采用随机森林算法用于数据分类,并结合鲸鱼优化算法对随机森林弱分类器权重进行优化求解,以增强随机森林算法对非平衡数据分类的适应性。首先,建立基于随机森林的非平衡数据分类模型。通过随机森林的多...
为了提高非平衡数据分类的准确性,采用随机森林算法用于数据分类,并结合鲸鱼优化算法对随机森林弱分类器权重进行优化求解,以增强随机森林算法对非平衡数据分类的适应性。首先,建立基于随机森林的非平衡数据分类模型。通过随机森林的多个决策树弱分类器进行分类,有效解决样本不均衡导致的分类困难问题。接着,采用鲸群优化算法对弱分类器权重进行优化求解,将分类准确率均值作为鲸群优化适应度函数,以提高弱分类器权重投票对最终分类结果的精度。最后,采用经过鲸群优化得到的随机森林模型进行非平衡数据分类。实验证明,通过合理设置鲸群优化算法参数,可以获得分类准确度更高的随机森林弱分类器权重,相较于常用非平衡数据分类算法,文中算法能够获得更优的分类性能。
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关键词
非
平衡
数据
分类
随机森林
鲸群优化算法
弱
分类器
决策树
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职称材料
题名
基于EEMD-SVM非平衡决策树的人员及车辆识别方法
被引量:
3
1
作者
赵春晖
王杨
唐胜武
王祎帆
机构
哈尔滨工程大学信息与通信工程学院
中国电子科技集团公司第四十九研究所
出处
《沈阳大学学报(自然科学版)》
CAS
2016年第5期384-391,共8页
基金
国家自然科学基金资助项目(61571145
61405041)
文摘
通过对人员、轮式车、履带车产生的地震动信号进行分析,建立人员及车辆识别系统模型.针对人员及车辆产生的地震动信号的非线性和非平稳特征,采用集成经验模态分解(ensemble empirical mode decomposition,EEMD)算法对实测人员、车辆产生的地震动信号进行分解,然后对分解得到的固有模态函数(intrinsic mode function,IMF)高频分量进行小波阈值去噪.选取有效的IMF分量,计算其归一化能量特征矩阵.再将特征矩阵输入到支持向量机(support vector machine,SVM)非平衡决策树分类器中,进行人员、轮式车和履带车的逐层识别.实验结果表明,EEMD-SVM非平衡决策树模型可以准确、高效地对人员、轮式车和履带车进行分类识别.
关键词
集成经验模态分解
固有模态函数
能量特征矩阵
svm非平衡决策树分类器
Keywords
ensemble empirical mode decomposition
intrinsic mode function
energy matrix
support vector machine unbalance decision tree classifier
分类号
TN911.6 [电子电信—通信与信息系统]
TN911.7 [电子电信—通信与信息系统]
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职称材料
题名
基于鲸群优化随机森林算法的非平衡数据分类
被引量:
11
2
作者
叶丽珠
郑冬花
刘月红
牛少华
机构
广州商学院信息技术与工程学院
马来西亚管理与科学大学研究生院
桂林理工大学信息科学与工程学院
北京理工大学机电学院
出处
《南京邮电大学学报(自然科学版)》
北大核心
2022年第6期99-105,共7页
基金
国家自然科学基金(61961010)
广东省高等学校特色专业建设项目(2020SJTSZY01)
+2 种基金
广东省“十四五”规划高等教育研究课题(21GYB08)
广东省普通高校特色创新类项目(2021KTSCX150)
广西省自然科学基金青年基金(2018GXNSFBA050029)资助项目。
文摘
为了提高非平衡数据分类的准确性,采用随机森林算法用于数据分类,并结合鲸鱼优化算法对随机森林弱分类器权重进行优化求解,以增强随机森林算法对非平衡数据分类的适应性。首先,建立基于随机森林的非平衡数据分类模型。通过随机森林的多个决策树弱分类器进行分类,有效解决样本不均衡导致的分类困难问题。接着,采用鲸群优化算法对弱分类器权重进行优化求解,将分类准确率均值作为鲸群优化适应度函数,以提高弱分类器权重投票对最终分类结果的精度。最后,采用经过鲸群优化得到的随机森林模型进行非平衡数据分类。实验证明,通过合理设置鲸群优化算法参数,可以获得分类准确度更高的随机森林弱分类器权重,相较于常用非平衡数据分类算法,文中算法能够获得更优的分类性能。
关键词
非
平衡
数据
分类
随机森林
鲸群优化算法
弱
分类器
决策树
Keywords
unbalanced data classification
random forest
whale swarm optimization algorithm
weak classifier
decision tree
分类号
TP391 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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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EEMD-SVM非平衡决策树的人员及车辆识别方法
赵春晖
王杨
唐胜武
王祎帆
《沈阳大学学报(自然科学版)》
CAS
2016
3
下载PDF
职称材料
2
基于鲸群优化随机森林算法的非平衡数据分类
叶丽珠
郑冬花
刘月红
牛少华
《南京邮电大学学报(自然科学版)》
北大核心
2022
11
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职称材料
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