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融合剪枝策略与主特征提取的电力设备数据分析方法
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作者 杨雷 叶雷 +2 位作者 李冰洋 赵睿 刘美 《电子设计工程》 2025年第17期33-37,共5页
针对统计学算法在训练非线性数据的过程中存在准确率低的缺点,文中融合深度学习算法和剪枝策略,提出了一种电力营销及设备数据特征提取模型,并利用所提取到的特征实现了地区电力负荷预测。算法以电力营销数据、设备数据以及天气数据等... 针对统计学算法在训练非线性数据的过程中存在准确率低的缺点,文中融合深度学习算法和剪枝策略,提出了一种电力营销及设备数据特征提取模型,并利用所提取到的特征实现了地区电力负荷预测。算法以电力营销数据、设备数据以及天气数据等作为输入,将XGBoost模型和Bi-LSTM模型相结合,提取数据的非线性特征和时序特征。为了减少训练参数量,使用自适应剪枝策略优化模型网络结构以提升运算效率,并通过飞蛾扑火优化算法优化所提模型的参数,提高了模型预测准确率。在实验测试中,剪枝策略可以在较大程度上减少模型的计算量,同时算法的预测性能在对比方法中为最优,主特征提取模块的MAPE仅为0.754%,综合性能较为理想。 展开更多
关键词 极限梯度提升算法 双向长短时记忆网络 自适应剪枝算法 飞蛾扑火优化算法 数据分析
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决策树分类器在分析基因微阵列数据中的应用 被引量:1
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作者 项婧 任劼 《计算机工程与设计》 CSCD 北大核心 2006年第15期2905-2908,共4页
近年来,需要深入研究癌症细胞的基因表达技术正在不断增多。机器学习算法已经被广泛用于当今世界的许多领域,但是却很少应用于生物信息领域。系统研究了决策树的生成、修剪的原理和算法以及其它与决策树相关的问题;并且根据CAMDA2000(cr... 近年来,需要深入研究癌症细胞的基因表达技术正在不断增多。机器学习算法已经被广泛用于当今世界的许多领域,但是却很少应用于生物信息领域。系统研究了决策树的生成、修剪的原理和算法以及其它与决策树相关的问题;并且根据CAMDA2000(criticalassessmentofmicroarraydataanalysis)提供的急性淋巴白血病(ALL)和急性骨髓白血病(AML)数据集,设计并实现了一个基于ID3算法的决策树分类器,并利用后剪枝算法简化决策树。最后通过实验验证算法的有效性,实验结果表明利用该决策树分类器对白血病微阵列实验数据进行判别分析,分类准确率很高,证明了决策树算法在医学数据挖掘领域有着广泛的应用前景。 展开更多
关键词 机器学习 决策树 剪枝算法 微阵列数据分析 数据挖掘 知识发现
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遗传优化算法在基因数据分类中的应用 被引量:2
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作者 孟范静 刘毅慧 +1 位作者 王洪国 成金勇 《生物信息学》 2008年第3期119-122,共4页
本文提出了一种基于遗传算法的基因微阵列数据特征提取方法。首先对原始数据进行标准化,然后利用方差分析方法对数据进行降低维数处理,最后利用遗传算法对数据进行优化。针对基因数据对遗传算子和适应度函数进行设置,优化数据集选取特... 本文提出了一种基于遗传算法的基因微阵列数据特征提取方法。首先对原始数据进行标准化,然后利用方差分析方法对数据进行降低维数处理,最后利用遗传算法对数据进行优化。针对基因数据对遗传算子和适应度函数进行设置,优化数据集选取特征基因,得到较小的特征子集。为了验证选取的特征,利用样本划分法通过判别分析建立分类器进行判定。实验论证此方法具有理想的分类效果,算法稳定、效率高。 展开更多
关键词 基因数据 数据预处理 特征选取 遗传算法 分类评价
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基于遗传算法的多任务学习
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作者 孟浩华 李国正 《计算机科学》 CSCD 北大核心 2008年第10期186-187,203,共3页
机器学习中冗余特征会降低学习器的性能,而特征选择方法可以去掉一些冗余特征。然而,冗余特征也包含有用信息,因此可以利用多任务学习的概念,通过重复利用冗余特征提高预测精度。但是,如何确定哪些特征作为输入和输出仍然是一个待解决... 机器学习中冗余特征会降低学习器的性能,而特征选择方法可以去掉一些冗余特征。然而,冗余特征也包含有用信息,因此可以利用多任务学习的概念,通过重复利用冗余特征提高预测精度。但是,如何确定哪些特征作为输入和输出仍然是一个待解决的问题。之前的工作是在多任务学习当中,运用遗传算法来确定哪些特征作为输入,哪些作为输出,取得了较好的效果,但是该算法不足之处是没有考虑到不相关特征。现将特征分为三部分:输入的特征、输出的特征和不相关特征,提出了对一个特征进行双位编码的遗传算法搜索策略。在基因芯片数据上的实验结果表明,提出的新算法e-GA-MTL比已有基于遗传算法的GA-MTL和其它启发式方法效果更好。 展开更多
关键词 遗传算法 多任务学习 双位编码
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一种轻量化的遥感图像数据分析算法设计
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作者 李增顺 刘勇 +2 位作者 侯雪蕊 吴松 管守标 《电子设计工程》 2024年第11期183-187,共5页
针对传统遥感图像数据分析算法存在鲁棒性较差、适应度与计算效率均偏低的问题,文中基于YOLOv3提出了一种轻量化的遥感图像数据分析算法。该算法使用YOLOv3作为神经网络模型的框架,并将内部的Darknet-53多尺度卷积作为主网络。为了减小... 针对传统遥感图像数据分析算法存在鲁棒性较差、适应度与计算效率均偏低的问题,文中基于YOLOv3提出了一种轻量化的遥感图像数据分析算法。该算法使用YOLOv3作为神经网络模型的框架,并将内部的Darknet-53多尺度卷积作为主网络。为了减小主网的冗余度,通过SE-Net模型连接网络的深层与浅层卷积,在轻量化的同时也增强了模型的深度特征提取能力。同时,根据改进后网络的权重输出结果,采用剪枝算法对卷积核进行简化,进而完成了模型的轻量化。在实验测试中,轻量化后的模型可显著提升FPS(Frames Per Second)值,且算法的mAP指标为93.25%,在对比算法中为最优,表明了算法模型的有效性及其性能的优越性。 展开更多
关键词 YOLOv3网络 轻量化 注意力残差网络 剪枝算法 遥感数据分析 图像处理
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