楼主: DL-er
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微粒群算法优化化工建模训练集 [推广有奖]

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DL-er 在职认证  发表于 2018-1-11 13:20:02 |AI写论文

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摘要:提出两种均以微粒群(PSO)算法对原始训练集随机抽样优化,再结合机器学习算法建立预测模型的PSO算法优化化工建模训练集的思路。思路1首先以模型交叉验证的均方误差函数mse最小为目标优化训练集,再通过对验证集预测,从平行运行得到的多个优化训练集中确定最优训练集用于建模。思路2借鉴提高BP神经网络泛化能力的初期终止(early stop)法,以对验证集预测的mse最小为目标优化训练集,再通过对测试集预测,从平行运行得到的多个优化训练集中确定最优训练集用于建模。通过仿真实验研究和对某炼油厂调和汽油生产数据的具体分析应用,表明本文思路可以较大幅度提高模型的预测准确性,在化工建模中具有推广应用价值。

原文链接:http://www.cqvip.com//QK/90316X/200804/27088561.html

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关键词:训练集 机器学习算法 BP神经网络 Early cqvip 微粒群算法 优化训练集 仿真 化工建模

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