论文摘要
为提高雷电预测模型的准确率和学习性能,提出一种基于增量学习和时空特性的雷电预测BP-ANN二项分类器。通过增量方式和依据数据的时空特征进行历史数据的学习,建立多种BP-ANN模型,分别对新的数据进行预测分类,然后采用多数投票方式确定新数据的类别。分别构建基于增量学习的BP-ANN模型、基于时空特性的BP-ANN模型以及结合基于增量学习和时空特性的BP-ANN模型这3种雷电预测模型,并在真实雷电数据集上进行预测准确度和学习性能的测试,结果表明了增量学习、时空特性以及二者结合的优劣。
论文目录
文章来源
类型: 期刊论文
作者: 李芬,肖建,林志强,李志鹏
关键词: 雷电预测,增量学习,时空特性,二项分类器
来源: 计算机与现代化 2019年04期
年度: 2019
分类: 信息科技,基础科学
专业: 气象学,自动化技术
单位: 江西省气象信息中心,南昌大学信息工程学院
基金: 江西省科技计划项目(20112BBI90024)
分类号: P429;TP18
页码: 76-81
总页数: 6
文件大小: 358K
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