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摘要:
为了提高网络热点事件的预测精度,提出一种基于遗传优化加权相关向量机的网络热点事件预测模型(GA-WRVM)。首先对每个样本数据的噪声方差加上一个权值系数得到加权相关向量机,然后用组合核函数代替相关向量机的单一核函数,并采用遗传算法对核参数进行优化建立预测模型,最后利用网络热点数据进行仿真实验分析。结果表明,相对于神经网络和支持向量机, GA-WRVM降低了网络热点事件的预测误差,获得了更高的网络热点预测精度,具有更强的泛化能力。
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内容分析
关键词云
关键词热度
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文献信息
篇名 基于遗传优化加权相关向量机的网络热点预测模型
来源期刊 计算机应用与软件 学科 工学
关键词 热点事件 组合核函数 加权相关向量机 遗传算法
年,卷(期) 2015,(6) 所属期刊栏目 信息技术交流
研究方向 页码范围 312-315,319
页数 5页 分类号 TP391
字数 3871字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1000-386x.2015.06.077
五维指标
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研究主题发展历程
节点文献
热点事件
组合核函数
加权相关向量机
遗传算法
研究起点
研究来源
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研究去脉
引文网络交叉学科
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期刊影响力
计算机应用与软件
月刊
1000-386X
31-1260/TP
大16开
上海市愚园路546号
4-379
1984
chi
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