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中央高校基本科研业务费专项资金(N100604008)

作品数:1 被引量:17H指数:1
相关作者:贾润达何大阔张淑宁王福利更多>>
相关机构:东北大学更多>>
发文基金:中央高校基本科研业务费专项资金国家自然科学基金国家高技术研究发展计划更多>>
相关领域:自动化与计算机技术更多>>

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇自动化与计算...

主题

  • 1篇学习算法
  • 1篇支持向量
  • 1篇支持向量机
  • 1篇最小二乘
  • 1篇最小二乘支持...
  • 1篇向量机
  • 1篇鲁棒
  • 1篇鲁棒性
  • 1篇鲁棒学习
  • 1篇鲁棒学习算法
  • 1篇非线性

机构

  • 1篇东北大学

作者

  • 1篇王福利
  • 1篇张淑宁
  • 1篇何大阔
  • 1篇贾润达

传媒

  • 1篇控制理论与应...

年份

  • 1篇2011
1 条 记 录,以下是 1-1
排序方式:
在线鲁棒最小二乘支持向量机回归建模被引量:17
2011年
鉴于工业过程的时变特性以及现场采集的数据通常具有非线性特性且包含离群点,利用最小二乘支持向量机回归(least squares support vector regression,LSSVR)建模易受离群点的影响.针对这一问题,结合鲁棒学习算法(robust learning algorithm,RLA),本文提出了一种在线鲁棒最小二乘支持向量机回归建模方法.该方法首先利用LSSVR模型对过程输出进行预测,与真实输出相比较得到预测误差;然后利用RLA方法训练LSSVR模型的权值,建立鲁棒LSSVR模型;最后应用增量学习方法在线更新鲁棒LSSVR模型,从而得到在线鲁棒LSSVR模型.仿真研究验证了所提方法的有效性.
张淑宁王福利何大阔贾润达
关键词:鲁棒学习算法最小二乘支持向量机鲁棒性非线性
共1页<1>
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