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  1. 遗传算法 支持向量机

  2. matlab ga svm GA/SVM 程序包含三个文件: 1。MainGA12.m 2。selectGA12.m 3。svmc12.m MainGA12.m是主文件,其余两个是被调用文件。 MainGA12.m里主要设置有关参数。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2009-08-15
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:fengk150011
  1. 蚁群优化SVM系数

  2. 用遗传算法优化的SVM的系数,matlab源代码,可以使用
  3. 所属分类:网络基础

    • 发布日期:2013-01-17
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:helric7856
  1. 基于遗传算法的SVM方法

  2. 基于遗传算法的SVM方法,有源代码参考!!
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2016-08-18
    • 文件大小:228352
    • 提供者:g_d_gaodong
  1. 基于 GAPSO-SVM的煤层底板破坏程度预测

  2. 为了对煤层底板破坏程度进行正确预测,分析遗传算法(GA)和粒子群优化(PSO)算法存在优化支持向量机(SVM) 易陷入局部最优解和分类精度相对较低的问题,提出了 GAPSO-SVM优化算法。综合考虑 GA 和 PSO 算法的优点对 SVM 的参数进行了优化,优化后的算法能够较好地调整算法的全局与局部搜索能力之间的平衡。通过对曹庄煤矿底板破坏程度的预测表明,该方法不仅能够取得良好的分类效果,分类精度高于 GA-SVM 和 PSO-SVM,而且有较好的鲁棒性。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-05-21
    • 文件大小:705536
    • 提供者:weixin_38650842
  1. 基于GA-SVM算法的矿井多模无线信号调制识别.pdf

  2. 基于GA-SVM算法的矿井多模无线信号调制识别.pdf
  3. 所属分类:机器学习

    • 发布日期:2020-05-21
    • 文件大小:2097152
    • 提供者:anitachiu_2
  1. 基于GA-SVM算法的矿井多模无线信号调制识别.pdf

  2. 基于GA-SVM算法的矿井多模无线信号调制识别.pdf
  3. 所属分类:机器学习

    • 发布日期:2020-05-20
    • 文件大小:2097152
    • 提供者:anitachiu_2
  1. GA-SVM-master (2).zip

  2. 遗传算法优化支持向量机PYTHON SVM是一种监督式的学习方法,用统计风险最小化的原则来估计一个分类的超平面
  3. 所属分类:DOS

    • 发布日期:2020-05-12
    • 文件大小:16384
    • 提供者:ahsin123
  1. 基于IPSO-Powell优化SVM的煤与瓦斯突出预测算法

  2. 针对基于支持向量机(SVM)的煤与瓦斯突出预测算法存在预测精度和可靠性不高,选择核函数时未考虑非线性数据的分类,对非线性分布的煤与瓦斯突出影响因素提取效果较差的问题,提出了一种将改进的粒子群(IPSO)算法与Powell算法相结合(IPSO-Powell)优化SVM的煤与瓦斯突出预测算法。首先通过灰色关联分析提取出煤与瓦斯突出主控因素,即瓦斯放散初速度、瓦斯压力、开采深度、瓦斯含量和煤体破坏类型,作为算法的输入样本;然后运用IPSO算法改善粒子群算法(PSO)的早熟收敛性,结合Powell算法进
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-05-09
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:weixin_38682086
  1. 综采面区段煤柱宽度的PSO-SVM预测模型

  2. 为准确预测缓倾斜煤层区段煤柱宽度,分析了缓倾斜煤层综采工作面的主要影响因素,选取8个因子,建立了粒子群优化的支持向量机区段煤柱宽度预测模型(Particle Swarm Optimization Support Vector Machine,PSO-SVM),通过缓倾斜煤层的区段煤柱宽度情况统计分析,对粒子群优化的支持向量机模型(PSO-SVM)、网格搜索优化的支持向量机模型(GS-SVM)和遗传算法优化的支持向量机模型(GA-SVM) 3种预测方法的精度进行了对比分析。结果表明:3种方法的预测
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-04-30
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:weixin_38686267
  1. 基于GA-SVM的煤矿岩巷爆破效果智能预测

  2. 煤矿岩石巷道爆破效果预测对合理优化爆破参数、提高爆破效率具有重要意义。针对煤矿岩石巷道爆破效果影响因素多、难以进行爆破效果准确预测等关键技术难题,提出基于GASVM融合技术的爆破效果预测模型,实现爆破效果科学、合理预测。首先,基于综合分析、专家打分法等确定影响煤矿岩巷爆破效果关键指标;然后,根据不同矿区典型案例建立爆破效果预测样本库,并对样本进行数据处理;最后,将预测模型应用于实际工程,预测结果与爆破实际分类结果吻合。研究成果可为巷道爆破预测提供一种新思路。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-04-30
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:weixin_38728277
  1. 基坑近邻地表沉降的GA-SVM建模研究

  2. 基坑开挖引起其邻近地表沉降的即时预测评估有利于实现工程安全的高效控制,应用支持向量机(Support Vector Machines,SVM)函数方法提出一个适用于这项工作需要的沉降数据预测方法。通过遗传算法(Genetic Algorithm,GA)的引入获得核函数类型、核函数参数及错误惩罚因子的选取结果。结合SVM函数回归计算技术,利用已知数据完成GA-SVM建模,根据模型的外推结果,给出沉降预测值。以广州某地铁工程为实例,对比分析了GA参数寻优是否进行优化的预测效果差异,与实测结果的对比证
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-04-25
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:weixin_38562026
  1. 基于正交试验和GA-SVM的硅胶发泡工艺参数优化

  2. 针对硅胶发泡工艺参数优选时存在的耗时、成本高和准确率低等问题,提出了一种基于遗传算法改进的支持向量机优化方法,该方法在正交试验的基础上利用遗传算法和支持向量机的优点,进行了极差、方差分析,建立了基于遗传算法优化的支持向量机模型GA-SVM,利用该模型对硅胶泡沫材料的表观密度进行了优化,并测试了优化后的硅胶泡沫材料微观结构、力学性能及阻燃性能。结果表明:将正交试验、遗传算法与支持向量机三者结合用于硅胶发泡工艺参数的优化可以明显提高发泡工艺设计效率,GA-SVM优化算法得到的预测值与实测值的相对误差
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-04-24
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:weixin_38678406
  1. PCA-GA-SVM的回采工作面瓦斯涌出量预测

  2. 为预测回采工作面瓦斯涌出量,采用主成分分析(PCA)与遗传算法(GA)优化支持向量机(SVM)相耦合的方法,在样本数据的筛选上汲取主成分分析数据降维的优点,使选择的数据样本简洁且更具代表性;充分利用支持向量机训练速度快、能够获得全局最优解且具有良好泛华性能的特点,将遗传算法与其相结合,寻找最优的惩罚参数c和核函数参数g;建立基于PCA-GA-SVM的回采工作面瓦斯涌出量预测模型,并在实际中得到成功应用.研究结果表明:该预测模型预测的最大相对误差为16.15%,最小相对误差为2.43%,平均相对误
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-04-21
    • 文件大小:816128
    • 提供者:weixin_38693192
  1. 基于GA-SVM的驾驶疲劳检测方法研究

  2. 基于GA-SVM的驾驶疲劳检测方法研究,刘志强,宋雪松,为克服目前驾驶疲劳检测方法的缺点,提出一种基于GA-SVM的驾驶疲劳检测方法。将转向盘转角作为驾驶疲劳的评判根据,采用AR模型对其�
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-01-09
    • 文件大小:596992
    • 提供者:weixin_38652147
  1. 矿井突水水源识别的GA-SVM方法研究

  2. 针对目前支持向量机(SVM)参数选择不准确导致突水水源识别率不高的问题,提出经过遗传算法(GA)优化的支持向量机应用于突水水源的识别,研究结果表明,该模型的预测结果与实际情况相符合,更加适用于矿井突水的水源识别。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-06-02
    • 文件大小:274432
    • 提供者:weixin_38637983
  1. 基于GA-SVM的矿井涌水量预测

  2. 矿井涌水量的准确预测对预防矿山透水事故的发生至关重要,提出利用GA优化的SVM模型(GA-SVM)来实现矿井涌水量的短期准确预测。该方法利用GA的自动寻优功能寻找SVM的最佳参数,提高了预测的准确率。首先,利用微熵率法求矿井涌水量时间序列的最佳嵌入维数和延迟时间,进行相空间重构。其次,采集义煤集团千秋煤矿2011—2015年实际涌水量的时间序列,利用GA-SVM模型对最后12组数据进行预测,其预测平均绝对百分比误差仅为0.92%,最大相对误差为2.62%。最后,与PSO-SVM和BP神经网络预测
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-06-01
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:weixin_38728276
  1. 基于GA-SVM的条带开采下沉系数预测

  2. 将遗传算法(GA)与支持向量机(SVM)相结合,采用GA算法优化SVM变量因子,通过对条带开采地表下沉系数的主要影响因素进行分析,建立了基于GA-SVM的条带开采地表下沉系数预测模型,解决了条带开采下沉系数预测误差较大的问题。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-07-08
    • 文件大小:248832
    • 提供者:weixin_38517892
  1. 基于GA-SVM 的高压输电线路弧垂预测模型

  2. 基于GA-SVM 的高压输电线路弧垂预测模型
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-03-14
    • 文件大小:399360
    • 提供者:weixin_38712578
  1. 住院费用建模中基于GA-SVM的特征选择和参数优化

  2. 住院费用建模中基于GA-SVM的特征选择和参数优化
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-03-06
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:weixin_38519234
  1. Kernel-like impurity detection according to colour band spectral image using GA/SVM

  2. Kernel-like impurity detection according to colour band spectral image using GA/SVM
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-02-11
    • 文件大小:746496
    • 提供者:weixin_38522795
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