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一种基于Bagging改进的矿井内数据预处理方法

摘要

本发明公开了的一种基于Bagging改进的矿井内数据预处理方法。该方法通过多个传感器采集到多组采掘参数与矿井沉降值,通过训练集抽取多个训练子集,并分别建立多个子模型;记录训练集所有数据分别在多个子模型的抽取权重,并计算在多个子模型的误差;根据该误差,计算每组数据在所有子模型中的平均误差;将平均误差按照降序排列,取较大的几组数据为异常数据;利用测试集数据对权重更新前后的训练集所建模型进行测试;如果测试集误差较权重更新前降低,则使用新的训练集返回开始进行循环,否则返回异常数据。本发明在集成学习Bagging的基础上对采集到的数据进行了异常辨识,有效的对矿井内数据进行了预处理。

著录项

  • 公开/公告号CN114862612A

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2022-08-05

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 杭州电子科技大学;

    申请/专利号CN202210494493.3

  • 申请日2022-05-07

  • 分类号G06Q50/02(2012.01);G06N3/08(2006.01);G06N20/20(2019.01);

  • 代理机构杭州奥创知识产权代理有限公司 33272;

  • 代理人王佳健

  • 地址 310018 浙江省杭州市下沙高教园区2号大街

  • 入库时间 2023-06-19 16:20:42

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