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支持向量回歸機(jī)在風(fēng)電系統(tǒng)槳距角預(yù)測(cè)中的應(yīng)用 - 全文

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2021-06-30 06:59:08

基于支持向量機(jī)的預(yù)測(cè)函數(shù)控制

基于支持向量機(jī)的預(yù)測(cè)函數(shù)控制 Predictive Functional Control Based on Support Vector Machine
2009-03-17 09:24:0721

基于概率投票策略的多類(lèi)支持向量機(jī)及應(yīng)用

傳統(tǒng)的支持向量機(jī)是基于兩類(lèi)問(wèn)題提出的,如何將其有效地推廣至多類(lèi)分類(lèi)仍是一個(gè)研究的熱點(diǎn)問(wèn)題。在分析比較現(xiàn)有支持向量機(jī)多類(lèi)分類(lèi)OVO方法存在的問(wèn)題及缺點(diǎn)的基礎(chǔ)上,該文
2009-04-01 08:53:4812

支持向量機(jī)在入侵檢測(cè)系統(tǒng)中的應(yīng)用

為了提高信息系統(tǒng)的安全性,本文將基于統(tǒng)計(jì)學(xué)習(xí)理論的支持向量機(jī)方法應(yīng)用到入侵檢測(cè)系統(tǒng)中,保證了在先驗(yàn)知識(shí)不足的情況下,支持向量機(jī)分類(lèi)器仍有較好的分類(lèi)正確率,達(dá)到
2009-06-20 08:53:016

回歸支持向量機(jī)在電機(jī)故障診斷中的研究

通過(guò)分析電機(jī)故障模式識(shí)別的原理,提出應(yīng)用回歸支持向量機(jī)進(jìn)行電機(jī)故障特征學(xué)習(xí)和分類(lèi)的方法;從回歸支持向量機(jī)的基本原理出發(fā),探討線性回歸與非線性回歸兩種情形,
2009-07-16 11:09:459

支持向量機(jī)在石油預(yù)測(cè)過(guò)程中的應(yīng)用研究

支持向量機(jī)是基于統(tǒng)計(jì)學(xué)習(xí)理論的模式分類(lèi)器。它通過(guò)結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)最小化準(zhǔn)則和核函數(shù)方法,較好地解決了模式分類(lèi)器復(fù)雜性和推廣性之間的矛盾。我們將其應(yīng)用到石油預(yù)測(cè)的過(guò)程
2009-08-06 11:36:577

特征加權(quán)支持向量機(jī)

該文針對(duì)現(xiàn)有的加權(quán)支持向量機(jī)(WSVM)和模糊支持向量機(jī)(FSVM)只考慮樣本重要性而沒(méi)有考慮特征重要性對(duì)分類(lèi)結(jié)果的影響的缺陷,提出了基于特征加權(quán)的支持向量機(jī)方法,即特征加權(quán)
2009-11-21 11:15:1815

采用因子分析和支持向量機(jī)的說(shuō)話人確認(rèn)系統(tǒng)

在文本無(wú)關(guān)的說(shuō)話人識(shí)別中,采用均值超向量作為特征向量支持向量機(jī)系統(tǒng)性能已經(jīng)超過(guò)了傳統(tǒng)的混合高斯-通用背景模型系統(tǒng),但是信道的影響在均值超向量上仍然存在。該文對(duì)
2009-11-24 15:36:258

一種復(fù)合故障預(yù)測(cè)動(dòng)態(tài)建模方法

本文提出一種復(fù)合故障預(yù)測(cè)動(dòng)態(tài)建模方法,將原有故障數(shù)據(jù)樣本經(jīng)過(guò)參數(shù)相關(guān)性分析,按特征輸入支持向量回歸機(jī)建立相應(yīng)的故障預(yù)測(cè)模型,可以很有效預(yù)測(cè)未來(lái)較長(zhǎng)時(shí)間的數(shù)據(jù)
2009-12-14 11:58:4616

基于支持向量機(jī)的減壓塔產(chǎn)品粘度預(yù)估

原油煉制中減壓塔側(cè)線產(chǎn)品是精制潤(rùn)滑油的原料,其粘度測(cè)量對(duì)生產(chǎn)有重要意義。通過(guò)統(tǒng)計(jì)分析得出了影響側(cè)線產(chǎn)品粘度的主要因素,并采用支持向量機(jī)回歸方法建立粘度軟測(cè)量
2009-12-19 11:40:4110

基于向量范數(shù)的局域加權(quán)回歸預(yù)測(cè)

本文分析了基于關(guān)聯(lián)度的混沌序列局域加權(quán)線性回歸預(yù)測(cè)法的缺點(diǎn)與不足,提出了一種新的基于向量范數(shù)的混沌序列局域加權(quán)線性回歸預(yù)測(cè)法。該新方法在原預(yù)測(cè)方法的基礎(chǔ)上,
2009-12-30 12:00:5512

面向動(dòng)態(tài)導(dǎo)航系統(tǒng)的短時(shí)交通流SVR預(yù)測(cè)方法

短時(shí)交通流預(yù)測(cè)是動(dòng)態(tài)導(dǎo)航系統(tǒng)中的重要技術(shù),本文從城市道路交通流系統(tǒng)的高度復(fù)雜性特點(diǎn)出發(fā),研究基于支持向量回歸的短時(shí)交通流預(yù)測(cè)方法。通過(guò)分析動(dòng)態(tài)導(dǎo)航系統(tǒng)對(duì)短時(shí)
2010-01-22 15:47:546

機(jī)床機(jī)測(cè)量系統(tǒng)

的偏置量,使同樣的機(jī)床能加工出更高精度的零件。 圖儀器PO40機(jī)床機(jī)測(cè)量系統(tǒng)是一款具有 3 維 5 向探測(cè)功能的紅外觸發(fā)機(jī)床測(cè)頭,具有體積小、精度高、
2023-05-17 14:41:23

基于支持向量機(jī)的電力短期負(fù)荷預(yù)測(cè)

以城市電力負(fù)荷預(yù)測(cè)為應(yīng)用背景,根據(jù)電力負(fù)荷的特點(diǎn)和支持向量機(jī)(SVM)方法在解決小樣本學(xué)習(xí)問(wèn)題中的優(yōu)勢(shì),提出基于SVM的電力短期負(fù)荷預(yù)測(cè)模型,并使用粒子群優(yōu)化算法優(yōu)化
2010-12-30 16:07:0113

基于支持向量機(jī)的電子鼻參數(shù)補(bǔ)償?shù)难芯?/a>

單變量回歸確定移動(dòng)平均權(quán)重算法在話務(wù)量預(yù)測(cè)中的應(yīng)用研究

本文提出在移動(dòng)平均法中引入加權(quán),利用預(yù)測(cè)期與歷史各期的單變量回歸,將系數(shù)作歸一化處理作為權(quán)重, 進(jìn)行話務(wù)量的預(yù)測(cè)。文章以真實(shí)場(chǎng)景中的實(shí)驗(yàn)結(jié)果證明了本文所提方法的有效性。
2016-01-04 17:13:4910

因子分析和支持向量機(jī)的信息系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

因子分析和支持向量機(jī)的信息系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)_伍瀏陽(yáng)
2017-01-03 17:41:580

大數(shù)據(jù)中邊界向量調(diào)節(jié)熵函數(shù)支持向量機(jī)研究

大數(shù)據(jù)中邊界向量調(diào)節(jié)熵函數(shù)支持向量機(jī)研究_林蔚
2017-01-07 19:08:430

基于支持向量機(jī)的圖書(shū)館借閱量預(yù)測(cè)_王麗華

基于支持向量機(jī)的圖書(shū)館借閱量預(yù)測(cè)_王麗華
2017-03-16 08:59:470

偏最小二乘回歸在氣溫預(yù)測(cè)中的研究與應(yīng)用汪春輝

偏最小二乘回歸在氣溫預(yù)測(cè)中的研究與應(yīng)用_汪春輝
2017-03-14 08:00:000

光滑分段孿生支持向量機(jī)_吳青

光滑分段孿生支持向量機(jī)_吳青
2017-03-19 19:04:390

多輸出數(shù)據(jù)支持向量回歸學(xué)習(xí)算法

針對(duì)基于遞推下降法的多輸出支持向量回歸算法在模型參數(shù)擬合過(guò)程中收斂速度慢、預(yù)測(cè)精度低的情況,使用一種基于秩2校正規(guī)則且具有二階收斂速度的修正擬牛頓算法( BFGS)進(jìn)行多輸出支持向量回歸算法的模型
2017-12-05 11:08:091

基于支持向量回歸的交易模型的穩(wěn)健性策略

多樣化的方法。首先,介紹基于支持向量回歸技術(shù)的算法交易模型;然后,基于常用指標(biāo),構(gòu)造了若干導(dǎo)出指標(biāo),用于股票價(jià)格的短期預(yù)測(cè)。這些指標(biāo),刻畫(huà)了近期價(jià)格運(yùn)動(dòng)的典型模式、超買(mǎi)/超賣(mài)市場(chǎng)狀態(tài),以及背離市場(chǎng)狀態(tài)。對(duì)這些指
2017-12-05 15:30:510

基于正交編碼器和陀螺儀的輪式移動(dòng)機(jī)器人定位系統(tǒng)

為了提高移動(dòng)機(jī)器人定位精度,提出了一種基于正交編碼器和陀螺儀的輪式移動(dòng)機(jī)器人定位系統(tǒng),建立機(jī)器人的定位模型和運(yùn)動(dòng)學(xué)模型。研究了支持向量回歸(SVR)算法,為獲得更好的魯棒性,對(duì)目標(biāo)函數(shù)誤差平方進(jìn)行
2017-12-12 14:46:5147

支持向量回歸模型的機(jī)場(chǎng)能源需求預(yù)測(cè)

針對(duì)離群點(diǎn)在機(jī)場(chǎng)能源數(shù)據(jù)的預(yù)測(cè)和分析中存在干擾等問(wèn)題,建立了一種基于改進(jìn)模糊支持向量回歸( FSVR)的機(jī)場(chǎng)能源需求預(yù)測(cè)模型。首先,采用模糊統(tǒng)計(jì)法對(duì)測(cè)試樣本集、系統(tǒng)參數(shù)和模型輸出進(jìn)行分析,推導(dǎo)出符合
2017-12-19 15:21:170

最小二乘孿生參數(shù)化不敏感支持向量回歸機(jī)

孿生參數(shù)化不敏感支持向量回歸機(jī)(twin parametric insensitlve support vector regression,簡(jiǎn)稱(chēng)TPISVR)是一種新型機(jī)器學(xué)習(xí)方法.與其他回歸方法
2017-12-22 14:32:552

支持向量機(jī)的故障預(yù)測(cè)模型

針對(duì)現(xiàn)有的故障預(yù)測(cè)技術(shù)無(wú)法從整體上反映系統(tǒng)性能下降趨勢(shì)等問(wèn)題,提出一種基于健康度分析的故障預(yù)測(cè)方法。首先,在支持向量機(jī)回歸算法基礎(chǔ)上構(gòu)造多輸出支持向量機(jī),以實(shí)現(xiàn)健康度的多步預(yù)測(cè),并提出一種和聲
2017-12-29 11:24:030

基于支持向量機(jī)擊穿電壓預(yù)測(cè)方法及其應(yīng)用

空氣間隙的擊穿電壓與放電起始前的電場(chǎng)分布特征存在多維非線性關(guān)系。為了實(shí)現(xiàn)空氣間隙的擊穿電壓預(yù)測(cè),以電場(chǎng)特征集作為輸入,以間隙在加載電壓下是否擊穿作為輸出,采用支持向量分類(lèi)機(jī)建立擊穿電壓預(yù)測(cè)模型。針對(duì)
2018-01-05 16:46:400

支持向量機(jī)降溫負(fù)荷預(yù)測(cè)方法

降溫負(fù)荷持續(xù)增長(zhǎng)已成為中國(guó)南方夏季最大負(fù)荷屢創(chuàng)新高的重要原因。提出了一種基于信息熵和變精度粗糙集優(yōu)化的不確定支持向量機(jī)方法,用于中長(zhǎng)期降溫負(fù)荷預(yù)測(cè)。方法通過(guò)挖掘數(shù)據(jù)中的相互關(guān)系去除冗余信息,從輸入
2018-01-14 14:08:5217

基于支持向量回歸機(jī)的三維回歸模型

,有利于降低經(jīng)驗(yàn)風(fēng)險(xiǎn)和減小置信范圍,因此被眾多預(yù)測(cè)模型所采用,例如將支持向量回歸機(jī)( Support Vector Regression,SVR)用來(lái)預(yù)測(cè)短期的交通流;用于生態(tài)旅游經(jīng)濟(jì)的預(yù)測(cè);用于預(yù)測(cè)提供給火電廠的煤炭質(zhì)量等。在電力行業(yè),SVR模型也得到了普遍應(yīng)用。 針對(duì)用電負(fù)荷的周期
2018-01-25 13:56:210

膜計(jì)算優(yōu)化支持向量機(jī)的風(fēng)速預(yù)測(cè)

經(jīng)驗(yàn)?zāi)J椒纸猓–EEMD)將原始風(fēng)電功率時(shí)間序列分解成幾個(gè)固有模態(tài)函數(shù)(IMFs);對(duì)每個(gè)IMF分量單獨(dú)建立膜計(jì)算優(yōu)化算法優(yōu)化支持向量機(jī)(MCO-SVR)的模型進(jìn)行預(yù)測(cè);疊加全部IMF分量的預(yù)測(cè)值作為最終的預(yù)測(cè)結(jié)果。建立包括單一的支持
2018-03-13 11:13:340

基于小波變異果蠅優(yōu)化的支持向量機(jī)預(yù)測(cè)模型

預(yù)測(cè)精度是電力負(fù)荷預(yù)測(cè)的重要指標(biāo)。為增強(qiáng)預(yù)測(cè)精度,提出基于小波變異果蠅優(yōu)化的支持向量機(jī)預(yù)測(cè)模型(WFOAAM-LSSVM)。利用小波對(duì)負(fù)荷數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)處理,分解成不同尺度的負(fù)荷曲線,加強(qiáng)歷史數(shù)據(jù)規(guī)律性
2018-04-13 14:56:180

支持向量機(jī)的分類(lèi)思想

支持向量機(jī)結(jié)合了感知機(jī)和logistic回歸分類(lèi)思想,假設(shè)訓(xùn)練樣本點(diǎn)(xi,yi)到超平面H的幾何間隔為γ(γ>0),由上節(jié)定義可知,幾何間隔是點(diǎn)到超平面最短的距離,如下圖的紅色直線:
2018-11-23 08:58:494778

如何使用智能支持向量機(jī)的回歸模型進(jìn)行金融數(shù)據(jù)的預(yù)測(cè)

針對(duì)金融數(shù)據(jù)的非線性、時(shí)變性、隨機(jī)性、模糊性、不確定性等特點(diǎn),提出一種嶄新的智能支持向量回歸模型,并且運(yùn)用一種新型的遺傳算法優(yōu)選模型參數(shù)。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,所提出的智能支持向量回歸模型預(yù)測(cè)金融數(shù)據(jù)比BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型預(yù)測(cè)精度高、速度快。
2018-12-20 16:35:261

什么是支持向量機(jī) 什么是支持向量

支持向量機(jī),英文為Support Vector Machine,簡(jiǎn)稱(chēng)SV機(jī)(論文中一般簡(jiǎn)稱(chēng)SVM)。它是一 種監(jiān)督式學(xué)習(xí)的方法,它廣泛的應(yīng)用于統(tǒng)計(jì)分類(lèi)以及回歸分析中。
2020-01-28 16:01:0020744

闡述機(jī)器學(xué)習(xí)在油氣開(kāi)發(fā)預(yù)測(cè)中的作用

,結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)則是由置信域決定的。置信域也就是推廣性的界,主要是由維度大小和樣本數(shù)量決定的。機(jī)器學(xué)習(xí)的算法有很多種,可以運(yùn)用到指標(biāo)預(yù)測(cè)和數(shù)模調(diào)參方面的算法主要包括支持向量回歸機(jī)、隨機(jī)決策森林、多元自適應(yīng)回歸樣條、深度學(xué)習(xí)、k最近鄰、核脊回歸、協(xié)同過(guò)濾和概率矩陣分解、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、隨機(jī)梯度、廣義回歸神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)等。
2020-07-28 09:37:081099

如何使用粒子群優(yōu)化和支持向量機(jī)實(shí)現(xiàn)花粉濃度的模型預(yù)測(cè)

為了提高花粉濃度預(yù)報(bào)的準(zhǔn)確率,解決現(xiàn)有花粉濃度預(yù)報(bào)準(zhǔn)確率不高的問(wèn)題,提出了一種基于粒子群優(yōu)化(PSO)算法和支持向量機(jī)(SVM)的花粉濃度預(yù)報(bào)模型。首先,綜合考慮氣溫、氣溫日較差、相對(duì)濕度、降水量
2020-10-28 16:54:007

增量式約簡(jiǎn)最小二乘孿生攴持向量回歸機(jī)算法

為了解決增量式最小二乘孿生支持向量回歸機(jī)存在構(gòu)成的核矩陣無(wú)法很好地逼近原核矩陣的問(wèn)題提出了一種増量式約簡(jiǎn)最小二乘孿生攴持向量回歸機(jī)( IRLSTSVR)算法。該算法首先利用約簡(jiǎn)方法,判定核矩陣列向量
2021-03-24 17:12:0015

支持向量機(jī)SVM算法在智能交通系統(tǒng)中的應(yīng)用綜述

支持向量機(jī)(SVM)是一種基于統(tǒng)計(jì)學(xué)習(xí)理論的有監(jiān)督機(jī)器學(xué)習(xí)算法,具有優(yōu)秀的泛化和低數(shù)據(jù)要求的回歸與分類(lèi)建模能力,被廣泛應(yīng)用于智能交通系統(tǒng)的數(shù)據(jù)分析與挖掘建模中。首先對(duì)SVM算法的基本原理和開(kāi)源工具
2021-04-11 10:37:344

基于改進(jìn)支持向量機(jī)的煤礦瓦斯爆炸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)

為了探索基于樣本教據(jù)的煤礦瓦斯爆炸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè),依據(jù)夲質(zhì)安全理念構(gòu)建了預(yù)測(cè)瓦斯爆炸風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)集,結(jié)合機(jī)器學(xué)習(xí)與特征優(yōu)化算法提出了信息増益( information gair,)與支持向量
2021-05-28 15:20:043

基于改進(jìn)支持向量回歸機(jī)的電力預(yù)測(cè)方法

電力預(yù)測(cè)是一項(xiàng)重要的工程應(yīng)用。為了解決多層次粒度支持向量回歸機(jī)( Dynamical Granular Support Vector Regression machine, DGSVRM)預(yù)測(cè)電力
2021-06-16 11:21:116

基于灰色預(yù)測(cè)支持向量機(jī)的人口組合預(yù)測(cè)模型

準(zhǔn)確預(yù)測(cè)未來(lái)人口數(shù)量,對(duì)制定相關(guān)經(jīng)濟(jì)政策具有現(xiàn)實(shí)意義。文中針對(duì)人口中長(zhǎng)期預(yù)測(cè)影響因素較復(fù)雜、可用歷史數(shù)據(jù)較少、單一模型局限性等特點(diǎn),構(gòu)建了灰色預(yù)測(cè)支持向量機(jī)的組合預(yù)測(cè)模型。該模型將灰色預(yù)測(cè)模型
2021-06-17 15:30:0719

基于Logistic回歸的山鸴尾預(yù)測(cè)

基于Logistic回歸的山鸴尾預(yù)測(cè)
2022-12-13 14:53:070

支持向量機(jī)(核函數(shù)的定義)

根據(jù)機(jī)器學(xué)習(xí)相關(guān)介紹(10)——支持向量機(jī)(低維到高維的映射),支持向量機(jī)可通過(guò)引入φ(x)函數(shù),將低維線性不可分問(wèn)題轉(zhuǎn)換為高維線性可分問(wèn)題。
2023-05-20 10:41:34501

支持向量機(jī)(多類(lèi)問(wèn)題之1類(lèi)對(duì)K-1類(lèi)方式)

支持向量機(jī)可求解二分類(lèi)問(wèn)題。當(dāng)需要求解多分類(lèi)問(wèn)題時(shí),支持向量機(jī)可將二分類(lèi)問(wèn)題的求解方式轉(zhuǎn)化為多分類(lèi)問(wèn)題的求解方式
2023-06-30 16:07:58272

支持向量機(jī)(多類(lèi)問(wèn)題之1類(lèi)對(duì)另1類(lèi))

假設(shè)測(cè)試樣本需被分為三類(lèi),首先需構(gòu)建三個(gè)支持向量機(jī)模型
2023-07-05 16:08:09285

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