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基于随机森林的统计控制图模式识别研究
被引量:
9
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作者
王海燕
侯琳娜
《工业工程》
北大核心
2019年第5期118-125,共8页
引入随机森林方法进行统计控制图模式识别的研究。提取了控制图的统计特征和形状特征,设计了5种不同的特征组合方法,利用蒙特卡洛仿真方法产生训练数据集和测试数据集,选取了常用的3种模式识别方法(支持向量机方法、人工神经网络方法、...
引入随机森林方法进行统计控制图模式识别的研究。提取了控制图的统计特征和形状特征,设计了5种不同的特征组合方法,利用蒙特卡洛仿真方法产生训练数据集和测试数据集,选取了常用的3种模式识别方法(支持向量机方法、人工神经网络方法、决策树方法)进行对比。实验结果表明,随机森林方法相比其他3种分类器方法,在分类准确率和消耗时间两个维度上都有明显优势,可以应用于统计过程控制图模式识别。
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关键词
统计控制图
模式识别
支持向量机
决策树
人工神经网络
随机森林
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职称材料
题名
基于随机森林的统计控制图模式识别研究
被引量:
9
1
作者
王海燕
侯琳娜
机构
北京信息科技大学机电工程学院
西安理工大学经济与管理学院
出处
《工业工程》
北大核心
2019年第5期118-125,共8页
基金
北京市教委资助项目(71E1610959)
西安理工大学基金项目资助(105-451118023)
文摘
引入随机森林方法进行统计控制图模式识别的研究。提取了控制图的统计特征和形状特征,设计了5种不同的特征组合方法,利用蒙特卡洛仿真方法产生训练数据集和测试数据集,选取了常用的3种模式识别方法(支持向量机方法、人工神经网络方法、决策树方法)进行对比。实验结果表明,随机森林方法相比其他3种分类器方法,在分类准确率和消耗时间两个维度上都有明显优势,可以应用于统计过程控制图模式识别。
关键词
统计控制图
模式识别
支持向量机
决策树
人工神经网络
随机森林
Keywords
statistical control chart
pattern recognition
support vector machine
class and regression tree
artificial neural network
random forrest
分类号
TP391.4 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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作者
出处
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1
基于随机森林的统计控制图模式识别研究
王海燕
侯琳娜
《工业工程》
北大核心
2019
9
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