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摘要:
针对传统遥测数据相关性分析方法仅能发现相关程度知识,无法提供相关结构丰富信息的问题,提出一种神经网络与极限梯度提升(XGBoost)集成的遥测数据互相关结构知识发现方法.在对遥测时间序列进行线性、单调性、序对一致性、散点图形状4个维度相关结构信息标注的基础上,将混合采样、代价矩阵、神经网络、XGBoost算法相结合,直接对遥测数据进行分类得到其相关结构类别或相关关系有无的知识.采用量子卫星任务数据进行实验的结果表明:较之于原始XGBoost模型、融合混合采样与代价矩阵的XGBoost模型,所提方法在受试者工作特征(ROC)曲线、F1-score等性能指标方面具有更高的分类精度,且对类别不平衡数据不敏感,是一种适用于遥测数据互相关结构知识发现的有效方法.
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文献信息
篇名 基于集成学习的遥测数据互相关结构知识发现
来源期刊 北京航空航天大学学报 学科 航空航天
关键词 遥测数据 相关性 混合采样 代价矩阵 神经网络 极限梯度提升(XG-Boost)
年,卷(期) 2020,(1) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 181-188
页数 8页 分类号 V557+.3
字数 6105字 语种 中文
DOI 10.13700/j.bh.1001-5965.2019.0137
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 高翔 中国科学院国家空间科学中心 90 483 11.0 19.0
5 石梦鑫 中国科学院国家空间科学中心 1 0 0.0 0.0
9 智佳 中国科学院国家空间科学中心 6 7 2.0 2.0
10 杨甲森 中国科学院国家空间科学中心 7 9 2.0 3.0
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
遥测数据
相关性
混合采样
代价矩阵
神经网络
极限梯度提升(XG-Boost)
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
北京航空航天大学学报
月刊
1001-5965
11-2625/V
大16开
北京市海淀区学院路37号
1956
chi
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