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1. 基于最优样本集在线模糊最小二乘支持向量机的飞行冲突网络态势预测
温祥西, 彭娅婷, 毕可心, 衡宇铭, 吴明功
《计算机应用》唯一官方网站    2023, 43 (11): 3632-3640.   DOI: 10.11772/j.issn.1001-9081.2022101605
摘要103)   HTML1)    PDF (3403KB)(68)    收藏

针对空中交通系统运行周期性和时变性的特点,结合复杂网络理论和模糊最小二乘支持向量机(LSSVM),提出一种基于最优样本集在线模糊最小二乘支持向量机(OTSOF-LSSVM)的飞行冲突网络态势预测方法。首先,基于三维的速度障碍法构建飞行冲突网络模型,并根据航空器的位置、航向和速度判断冲突;其次,分析飞行冲突网络拓扑指标的演化时间序列,得到与预测时刻在时间和距离上相关的样本组成最优样本集;最后,采用在线模糊LSSVM训练得到预测模型,并在模型更新过程中通过分块矩阵思想简化更新过程,提高算法效率。实验结果表明,所提方法能够快速、准确地预测空中态势,为管制员掌握空中交通的发展情况提供参考,并辅助进行冲突的预先调配。

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2. 基于Fisher类内散度的支持向量机分类面修正方法
杨婷 孟相如 温祥西 伍文
计算机应用    2013, 33 (09): 2553-2556.   DOI: 10.11772/j.issn.1001-9081.2013.09.2553
摘要542)      收藏
针对支持向量机(SVM)训练不平衡样本数据产生最优分类面的偏移会降低分类模型泛化性的问题,提出一种基于Fisher类内散度平均分布比的分类面修正方法。对样本数据进行SVM训练后获得分类面的法向量;通过计算两类样本在该法向量方向上的Fisher类内散度来评价这两类样本的分布情况;依据类内散度综合考虑样本个数所得到的平均分布比重新修正最优分类面的位置。在benchmarks数据集上的实验结果说明该方法能够提高SVM分类模型在处理不均衡数据集时对于少数类的识别率,从而有助于提高模型的泛化性。
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3. 融合提升小波降噪和LSSVM的网络流量在线预测
李明迅 孟相如 袁荣坤 温祥西 陈新富
计算机应用    2012, 32 (02): 340-346.   DOI: 10.3724/SP.J.1087.2012.00340
摘要1055)      PDF (598KB)(473)    收藏
针对网络流量数据被噪声污染而无法进行准确建模与预测的问题,将提升小波降噪(LWD)技术和在线最小二乘支持向量机(LSSVM)相结合,提出了一种网络流量的集成式在线预测方法。该方法首先对采集的流量数据进行降噪,然后采用相空间重构理论计算流量的时延、嵌入维数,据此确定训练样本并建立在线预测模型,对网络流量数据进行预测。实验结果表明,该方法能有效滤除流量噪声,实现在线预测,提高预测精度。
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4. 基于粒子群权值优化的网络可生存性增强方法
袁荣坤 孟相如 李明迅 温祥西
计算机应用    2012, 32 (01): 127-130.   DOI: 10.3724/SP.J.1087.2012.00127
摘要1237)      PDF (646KB)(563)    收藏
针对网络中发生频率最高的单链路瞬时故障,提出了一种应用粒子群算法优化链路权值来增强网络可生存性的方法。引入费用函数对利用率过高的链路赋以惩罚性的高费用来避免链路过载,以网络在无故障场景下最高链路费用与单链路故障场景下最高链路费用的加权和作为目标函数,建立了优化算法模型,并应用粒子群优化算法求解最优权值。实验结果表明,算法求得的权值可以使网络在故障条件下保持较低的链路利用率,避免了因流量转移而造成网络拥塞,增强了网络可生存性。
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