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摘要:
科学研究中常因过高的试验成本导致机器学习的小样本问题,其难点在于数据集信息不足以描述原始问题的全部特征,因此需要根据学习算法特点精心安排试验以最大化小样本数据集的信息量.针对多元线性回归建模提出了一种样本选择方法:依托正交设计变量的水平特性,采用汉明距离评估试验样本相似性,以样本集最小汉明距离表征数据集的偏差;根据回归建模的样本量最低需求,采用深度优先算法建立最大最小汉明距离样本集以建立回归模型.最后以航空发动机高压涡轮盘为例验证该方法有效性,试验证明这种样本选择策略能在保证建模精度前提下降低试验费用.
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文献信息
篇名 一种面向复杂问题的小样本建模方法研究
来源期刊 控制工程 学科 工学
关键词 小样本学习 试验设计 汉明距离 泛化能力
年,卷(期) 2019,(11) 所属期刊栏目 建模与仿真系统
研究方向 页码范围 2013-2018
页数 6页 分类号 TM352
字数 4933字 语种 中文
DOI 10.14107/j.cnki.kzgc.170588
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 朱凯全 13 5 2.0 2.0
2 张琦 中国铁道科学研究院通信信号研究所 31 123 6.0 9.0
3 冯国奇 中国铁道科学研究院通信信号研究所 17 54 5.0 6.0
5 崔东亮 中国铁道科学研究院通信信号研究所 2 2 1.0 1.0
传播情况
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引文网络
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二级参考文献  (58)
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研究主题发展历程
节点文献
小样本学习
试验设计
汉明距离
泛化能力
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
控制工程
月刊
1671-7848
21-1476/TP
大16开
沈阳东北大学310信箱
8-216
1994
chi
出版文献量(篇)
5468
总下载数(次)
9
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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