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摘要:
针对萤火虫群优化算法(GSO)不稳定、收敛速度较慢与收敛精度较低等问题和广义回归神经网络(GRNN)的网络结构导致预测误差的特性,提出基于混合改进萤火虫群算法与广义回归神经网络并行集成学习模型,应用于雾霾预测.首先构建融合多种搜索策略的混合改进萤火虫群优化算法(HIGSO),并使用标准测试函数验证算法性能.然后结合HIGSO与引入扰动因子的GRNN模型,建立并行集成学习模型,并通过UCI标准数据集验证模型的有效性与可行性.最后将模型应用于北京、上海和广州地区的雾霾预测,进一步验证模型在雾霾预测中的性能.
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文献信息
篇名 基于混合改进GSO与GRNN并行集成学习模型
来源期刊 模式识别与人工智能 学科 工学
关键词 混合改进萤火虫优化算法 广义回归神经网络(GRNN) 扰动因子 雾霾预测
年,卷(期) 2019,(3) 所属期刊栏目 研究与应用
研究方向 页码范围 247-258
页数 12页 分类号 TP18
字数 8769字 语种 中文
DOI 10.16451/j.cnki.issn1003-6059.201903006
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 倪志伟 合肥工业大学管理学院 136 1346 21.0 27.0
5 朱旭辉 合肥工业大学管理学院 29 209 8.0 14.0
9 李敬明 安徽财经大学管理科学与工程学院 9 44 3.0 6.0
10 简书强 合肥工业大学管理学院 1 0 0.0 0.0
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
混合改进萤火虫优化算法
广义回归神经网络(GRNN)
扰动因子
雾霾预测
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
模式识别与人工智能
月刊
1003-6059
34-1089/TP
16开
中国科学院合肥智能机械研究所安徽合肥董铺岛合肥1130信箱
26-69
1989
chi
出版文献量(篇)
2928
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8
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30919
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