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摘要:
不均衡数据在实际应用中广泛存在,它们已对机器学习领域构成了一个挑战,如何有效处理不均衡数据也成为目前的一个新的研究热点.在故障诊断数据集中,故障样本数通常比非故障样本数要少很多,由此引发了数据不均衡问题下故障诊断的问题.以往的研究很少关注这种数据不均衡问题对故障诊断的影响.此外,在故障数据集中有一些冗余甚至是不相关的特征,这些特征降低了学习器的泛化能力.为解决这类问题,提出了一种基于嵌入式特征选择的EasyEnsemble算法来解决故障诊断中的数据不均衡问题.在UCI数据集和柴油发动机数据集上的实验结果表明新算法提高了分类器在不均衡数据集上的分类性能和预报能力.
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文献信息
篇名 不均衡故障诊断数据上的特征选择
来源期刊 小型微型计算机系统 学科 工学
关键词 特征选择 不均衡数据集 集成学习 故障诊断 柴油发动机
年,卷(期) 2009,(5) 所属期刊栏目 人工智能与算法研究
研究方向 页码范围 924-927
页数 4页 分类号 TP311
字数 3889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 李国正 同济大学控制科学与工程系 16 146 8.0 11.0
2 刘天羽 上海电机学院电气学院 47 115 5.0 8.0
3 尤鸣宇 同济大学控制科学与工程系 9 28 3.0 5.0
传播情况
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引文网络
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研究主题发展历程
节点文献
特征选择
不均衡数据集
集成学习
故障诊断
柴油发动机
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
小型微型计算机系统
月刊
1000-1220
21-1106/TP
大16开
辽宁省沈阳市东陵区南屏东路16号
8-108
1980
chi
出版文献量(篇)
11026
总下载数(次)
17
相关基金
上海市青年科技启明星计划
英文译名:Sponsored by Shanghai Rising-Star Program
官方网址:http://www.stcsm.gov.cn/Detail/PolicyStatueDetail.aspx?id=480
项目类型:
学科类型:
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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