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摘要:
提出在自变量空间寻找与未知样本最接近的K个已知样本,然后根据K个最近邻样本(KNN)与未知样本在自变量空间的关系去预测未知样本因变量的最优化保形映射方法(简称KNN-KSR).以卷烟的稀释率、闭式吸阻、单支重、圆周、开式吸阻、硬度等6个物理指标及总糖、还原糖、总氮、总植物碱、氯等5个化学指标为自变量,以企业生产的595批卷烟测试数据为基础,采用KNN-KSR方法预测卷烟主流烟气中的焦油、CO、烟气烟碱,并将有关结果与传统多元线性回归(MLR)、主成分回归(PCR)及偏最小二乘(PLS)的结果进行了比较.留1/4样本检验结果表明:KNN-KSR方法各指标预测平均残差、平均相对误差(绝对值)、相关系数和准确率均优于传统的MLR、PCR及PLS的方法.以GB5606.5-2005所规定的误差范围为标准,用KNN-KSR方法对3个卷烟主流烟气指标的同时预测准确率可以达到94%.
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文献信息
篇名 KNN-KSR建模方法及其在卷烟主流烟气预测中的应用
来源期刊 华东理工大学学报(自然科学版) 学科 化学
关键词 KNN最优化保形映射 卷烟主流烟气 数学建模
年,卷(期) 2008,(4) 所属期刊栏目 应用化学
研究方向 页码范围 547-552
页数 6页 分类号 O657|TS411
字数 3754字 语种 中文
DOI
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 倪力军 华东理工大学化学与分子工程学院 99 1123 18.0 29.0
2 张立国 华东理工大学化学与分子工程学院 86 928 17.0 25.0
3 曾晓虹 华东理工大学化学与分子工程学院 4 31 3.0 4.0
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研究主题发展历程
节点文献
KNN最优化保形映射
卷烟主流烟气
数学建模
研究起点
研究来源
研究分支
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引文网络交叉学科
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期刊影响力
华东理工大学学报(自然科学版)
双月刊
1006-3080
31-1691/TQ
16开
上海市梅陇路130号
4-382
1957
chi
出版文献量(篇)
3399
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