基于非平衡與在線學(xué)習(xí)的極限學(xué)習(xí)機(jī)算法研究與應(yīng)用.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、眾所周知,對氣象衛(wèi)星云圖的研究分析,是獲得天氣預(yù)報(bào)、檢測全球氣候變化的主要方法。其中,云圖的檢測分類以及云量的計(jì)算對氣象預(yù)報(bào)有著重要的影響。因此,對于氣象衛(wèi)星云圖的檢測分類方法一直是國內(nèi)外學(xué)者研究的重點(diǎn)。衛(wèi)星云圖檢測分類的主要目的是提取出不同氣象衛(wèi)星云圖的主要特征,良好的特征提取對于后期云量計(jì)算的準(zhǔn)確率具有很大的影響。然而,目前國內(nèi)外的研究方法對于衛(wèi)星云圖特征的提取率相對比較低,從而導(dǎo)致了后期云量計(jì)算的結(jié)果也有很大的偏差。本篇文章在參考

2、了國內(nèi)外學(xué)者的相關(guān)研究后,提出了一種基于非平衡與在線學(xué)習(xí)的極限學(xué)習(xí)機(jī)算法,并運(yùn)用于衛(wèi)星云圖檢測分類中。
  自2006年以來,機(jī)器學(xué)習(xí)領(lǐng)域,取得了突破性的進(jìn)展,特別是極限學(xué)習(xí)機(jī)的提出在很多領(lǐng)域得到了廣泛的應(yīng)用。極限學(xué)習(xí)機(jī)相比較于傳統(tǒng)的算法模型具有訓(xùn)練速度快,泛化性能好等優(yōu)點(diǎn)。但傳統(tǒng)的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)方法在對衛(wèi)星云圖分類的過程中并沒有考慮非平衡數(shù)據(jù)以及數(shù)據(jù)更新對分類性能的影響。因此,本文采用了一種改進(jìn)后的極限學(xué)習(xí)機(jī)算法對衛(wèi)星云圖非平衡樣本進(jìn)

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