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1、kiq[tG51⑧天摩大蓼碩士學(xué)位論文大津大學(xué)研究生院2005年1月Abstractrheduststormhistoricaldatasethasthecharacteristicsoffielddistribution。highdimensionalityandhugedatavolumeDataminingisagoodmethodusedtOdiscoverknowledgeofinterestrightfromlargearf
2、lountofdatatOsuppondecision—makingSothemaincontentofresearchinthispaperishowtOusedataminingtechnologytOintelligentlyforecastduststormTheworksevolvedinthiscontentare】istedbelow:1Dimensionalityofdatasamplesisreducedusingpr
3、incipalcomponentanalysis(PCA)andtheimprovedclusteringmethodTheperformanceofbothmethodsisenhancedmuchwithrespecttotheoriginaldimensionalityreduction(DR)methodUndertheconditionofguaranteedperformance,theoperationsofPCAares
4、impleandprocessingcarlbefinishedinshorttimeTheimprovedclusteringmethodisaDRmethodproposedinthispaperwhichcombinesclusteringandensembleforecastmodelAmongtheseDRmethodsitsperformanceisbest2Theduststormforecastmodelsarecrea
5、tedusingtheimprovedbackpropagationneuralnetwork(BPNN),knearestneighbourandsupportvectollmachine(SVM)TheimprovedBPNNusesLevenbergMarquardt(LM)algorithmwheretheweightstrainingprocesscarlconvergerapidlyandthebestperformance
6、isachievedUndertheconditionofkeepingrelativelyhighIbrecastperformanceknearestneighbourhasthebeststabilitySVMisimplementedpreliminarily。Althoughtheresultisnotideal,itshowsthebetterabilityofavoidingoverfitting3LMnetworkisg
7、eneralizedusingBayesianregularizationItcanremovetheinstabilityeffectoftherandominitialweightsonperformance,andsuccessfull)maketheCSIvalueoftheLMnetworkstableinasmallrangeIntheend,thedeficienciesoftheobtainedsystemsuchast
8、heselectionoftheSVMkernelfunctionandtheadaptionofitsparameters,aresummarizedAndfurtherresearchschemeisgiven,iethemethodofeditingthetypicalandnon—typicalsamplesKeyWords:featureextraction,LMalgorithm,knearestneighbounsuppo
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