基于支持向量机的故障诊断及控制技术书中附带光盘里面的程序
2021-10-15 17:13:09 405KB 支持向量机 故障诊断
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最小二乘支持向量机(LS-SVM)作为一种新颖的人工智能技术,已越来越广泛地运用于各个学科领域该文阐述了最小二乘支持向量机的主要思想和基本算法;结合统计学习理论和算例分析了模型参数对模型精度、复杂度和计算量等的影响,为模型参数的确定提供了理论参考;还提出了最小二乘支持向量机的一种改进算法,通过工程实例对比了基于改进算法和原算法的最小二乘支持向量机模型的性能。算例表明该改进算法可以有效地提高模型的整体性能,便于模型在工程上推广使用。
2021-10-15 15:01:31 374KB 自然科学 论文
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svmtrain.m文件为支持向量机训练函数,通过调用可以得到支持向量机回归模型 svmsim.m文件支持向量机预测函数,用于预测 svmmain.m为主程序 svmyiwei.m为一维测试函数主程序 svmerwei.m为二维测试函数主程序 后两者没有涉及到数据归一化,在训练样本与测试样本划分时采用随机的方法,调用了随机划分函数randseparate
2021-10-15 09:40:56 28KB 负荷预测,支持向量机
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介绍了作为支持向量机(SVM)理论基础的统计学习理论和SVM的原理,推导了SVM回归模型;本文采用最小二乘支持向量机(LSSVM)模型,根据浙江台州某地区的历史负荷数据和气象数据,分析影响预测的各种因素,总结了负荷变化的规律性,对历史负荷数据中的“异常数据”进行修正,对负荷预测中要考虑的相关因素进行了归一化处理。LSSVM中的两个参数对模型有很大影响,而目前依然是基于经验的办法解决。对此,本文采用粒子群优化算法对模型参数进行寻优,以测试集误差作为判决依据,实现模型参数的优化选择,使得预测精度有所提高。实际算例表明,本文的预测方法收敛性好、有较高的预测精度和较快的训练速度。
2021-10-14 21:49:59 327KB 负荷短期预测
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这个模型为用支持向量机来做预测,里面有详细的代码,希望可以帮到有需要的人
2021-10-14 19:59:49 3KB SVM
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本文是通过拟牛顿算法去解决逻辑回归与线性支持向量机的!
2021-10-14 18:08:07 216KB Spark
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非线性回归用支持向量机源代码
2021-10-14 17:43:34 17KB 支持向量机
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MATLAB支持向量机--libsvm,有需要的朋友可以下载用用。
2021-10-14 15:48:47 1.6MB 支持向量机 libsvm
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SVMGUI支持向量机可视化,可实现支持向量机的分类和回归计算
2021-10-14 09:15:09 71KB 支持向量机
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机器学习实战(第六章-支持向量机-所有代码与详细注解-python3.7) 机器学习实战(第六章-支持向量机-所有代码与详细注解-python3.7)
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