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一种基于改进加权粗糙集的多模型软测量建模方法
被引量:
2
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作者
陈定三
杨慧中
《化工自动化及仪表》
CAS
北大核心
2010年第1期11-15,共5页
根据多模型可以改善模型估计精度,提高泛化性的思想,提出一种基于改进加权粗糙集的多模型软测量建模方法。加权粗糙集可以有效地处理不平衡数据的分类问题,但是传统的样本权重选择方法缺乏整体考虑,容易引起分类器整体精度的下降。通过...
根据多模型可以改善模型估计精度,提高泛化性的思想,提出一种基于改进加权粗糙集的多模型软测量建模方法。加权粗糙集可以有效地处理不平衡数据的分类问题,但是传统的样本权重选择方法缺乏整体考虑,容易引起分类器整体精度的下降。通过向加权粗糙集引入类别权重,得到了一种基于最小风险贝叶斯决策理论的加权粗糙集决策算法,并利用AdaBoostM2算法寻优样本权重及类别权重。通过上述方法构建的最小风险加权粗糙集分类器,有效地提高了分类精度,从而保证了各个子模型的可靠性。
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关键词
加权粗糙集
adaboostm2
支持向量机
软测量
多模型
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职称材料
题名
一种基于改进加权粗糙集的多模型软测量建模方法
被引量:
2
1
作者
陈定三
杨慧中
机构
江南大学通信与控制工程学院
出处
《化工自动化及仪表》
CAS
北大核心
2010年第1期11-15,共5页
基金
国家自然科学基金资助项目(60674092)
江苏省高技术研究项目(BG20060010)
江南大学创新团队发展计划资助项目
文摘
根据多模型可以改善模型估计精度,提高泛化性的思想,提出一种基于改进加权粗糙集的多模型软测量建模方法。加权粗糙集可以有效地处理不平衡数据的分类问题,但是传统的样本权重选择方法缺乏整体考虑,容易引起分类器整体精度的下降。通过向加权粗糙集引入类别权重,得到了一种基于最小风险贝叶斯决策理论的加权粗糙集决策算法,并利用AdaBoostM2算法寻优样本权重及类别权重。通过上述方法构建的最小风险加权粗糙集分类器,有效地提高了分类精度,从而保证了各个子模型的可靠性。
关键词
加权粗糙集
adaboostm2
支持向量机
软测量
多模型
Keywords
weighted rough set
adaboostm2
support vector classifier
soft-sensing
multi-model
分类号
TP274 [自动化与计算机技术—检测技术与自动化装置]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
一种基于改进加权粗糙集的多模型软测量建模方法
陈定三
杨慧中
《化工自动化及仪表》
CAS
北大核心
2010
2
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