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摘要:
针对传统的地震数据属性降维优化方法所选取的地震数据属性特征贡献率低导致降维过程计算量大、CPU占用率高等问题,提出一种基于主成分分析的海量地震数据属性降维优化方法.首先根据地震样本特征建立地震数据特征矩阵,把矩阵中的特征进行聚类,运用降序法排列聚类结果,选取前几项数据作为地震数据属性特征选取结果,对其结果评估分类信息量;通过特征积分准则(FSC)修正分类信息量,获取海量地震数据属性特征节点;运用主成分分析方法对地震数据属性特征节点主成分添加标签,确定Fisher判别分析与PCA可变动选择不确定关系,建立半监督降维的全局最优化形式,运用特征值分解计算降维结果,克服海量地震数据属性降维过程中的过拟合问题,融合主成分分析算法与Fisher判别分析算法实现海量地震数据属性降维优化.实验结果证明,所提方法选取的属性特征精度及贡献率较高,降维过程中CPU占用率较低.
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文献信息
篇名 基于主成分分析方法的海量地震数据属性降维优化
来源期刊 地震工程学报 学科 工学
关键词 地震数据特征矩阵 降序法 PCA算法 Fisher判别分析算法
年,卷(期) 2019,(3) 所属期刊栏目 地震科学研究
研究方向 页码范围 757-762
页数 6页 分类号 TP391.41
字数 6065字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1000-0844.2019.03.757
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 李海霞 武汉软件工程职业学院人文学院 9 24 3.0 4.0
5 吴苏怡 2 0 0.0 0.0
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研究主题发展历程
节点文献
地震数据特征矩阵
降序法
PCA算法
Fisher判别分析算法
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
地震工程学报
双月刊
1000-0844
62-1208/P
大16开
甘肃省兰州市东岗西路450号
54-28
1979
chi
出版文献量(篇)
2923
总下载数(次)
3
总被引数(次)
16319
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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