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摘要:
如何选择和处理学习样本是地震预报专家系统中非常重要的问题.该文在分析以前方法的特点和不足的基础上,提出了异常驱动样本构造法,并用基于RBF神经网络的属性约简方法来处理学习样本.使用异常驱动样本构造法可以方便、科学地根据异常属性出现的频率选择学习样本的属性和根据每条样本的空缺属性率选择学习样本.基于RBF神经网络的属性约简方法利用RBF(Radial Basis Function)神经网络的特点来量化各维属性对结果的影响程度,从而约简对结果影响程度小的属性.通过实验,表明了用该文方法进行地震预报样本的选择和处理,能明显地提高地震预报的精度.
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文献信息
篇名 地震预报专家系统中学习样本的构建
来源期刊 计算机工程与应用 学科 工学
关键词 专家系统 RBF神经网络 数据预处理 非线性关系
年,卷(期) 2005,(4) 所属期刊栏目 工程与应用
研究方向 页码范围 198-200
页数 3页 分类号 TP391
字数 4109字 语种 中文
DOI 10.3321/j.issn:1002-8331.2005.04.063
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 吴耿锋 上海大学计算机工程与科学学院 96 1482 18.0 35.0
2 刘悦 上海大学计算机工程与科学学院 23 147 7.0 11.0
3 王媛 上海大学计算机工程与科学学院 4 119 2.0 4.0
4 李远 上海大学计算机工程与科学学院 2 9 1.0 2.0
传播情况
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引文网络
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1997(1)
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2005(0)
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研究主题发展历程
节点文献
专家系统
RBF神经网络
数据预处理
非线性关系
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
计算机工程与应用
半月刊
1002-8331
11-2127/TP
大16开
北京619信箱26分箱
82-605
1964
chi
出版文献量(篇)
39068
总下载数(次)
102
总被引数(次)
390217
相关基金
国家自然科学基金
英文译名:the National Natural Science Foundation of China
官方网址:http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:数理科学
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