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Steiner最小树问题是一个NP完全问题,被广泛应用在通信网络中点到多点的路由选择。为了实现更多链路的共享,减少所求Steiner树的费用,提出了一种基于加权节点求解Steiner树的启发式(NWMPH)算法。该算法构造了非正则点的权值公式,给每一个非正则点赋权值,根据权值对链路的费用进行修正,通过修正费用最短路径依次把所有的正则点连接起来,得到包含所有正则点的最小树。对STEINLIB标准数据集中的部分数据进行计算,结果表明: NWMPH算法与MPH算法所用时间基本相同,得到的Steiner树费用优于MPH算法;NWMPH算法比KBMPH算法所用时间少,得到的Steiner树费用绝大多数优于KBMPH算法。 相似文献
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现有的最小费用最大流算法都有自身的缺陷,增广链的选取不当会给计算带来不便,同时费用也达不到理想的效果。鉴于对最小费用最大流算法的增广链选取和最小费用的探索,文章通过对费用差的定义给出了一种求最小费用最大流的新算法。新算法的原则是优先选择费用差最小的有向路径进行增广,当费用差相同时就选择修正后的路径。通过对最小费用最大流算法的改进,新算法易理解且便于计算。通过实例说明了新算法的有效性和执行效率。 相似文献
3.
文本情绪分类中消极情绪往往对决策者有着很重要的借鉴作用,然而很多情况下,消极情绪是难以识别的少部分.为了提高消极情绪的分类效果,提出了一种融合随机森林和逻辑回归的改进Stacking模型.该模型采用多次欠采样训练多个随机森林作为初级分类器,采用逻辑回归作为次级分类器,基于Amazon电子商务平台的购物评论数据集进行了验证.实验结果表明,该模型能够有效提高不平衡文本分类的分类效率. 相似文献
4.
给出了一种新的求解网络流问题的标号算法,对每个顶点进行标号,顶点有几个人弧,即有几个标号,每次在选择路径时先选取只有一个标号的路径,当所有单标号的路径走完时,再按照弧容量较大且最短的路径选择增广链.通过对Ford-Fulkerson标号算法进行改进,使得该算法容易理解,且又避免了Ford-Fulkerson标号算法在求解网络最大流问题时需经过多次的调整与标号,从而大大提高了求解最大流执行的效率.该算法通过实例给出了具体算法步骤并且表明了算法的实用性. 相似文献
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NW小世界网络及BA无标度网络是现实中常见的两种网络,这两种网络中任意两点之间有极大可能存在多条路径,若舍弃饱和增广链并重新寻找增广链,则效率不高,因此针对网络的这一特性提出了一种增广链修复的最大流求解算法.该算法沿最短增广链调整流量后,保留路径上残余的非饱和弧,并用贪心法则选择合适的中继节点修复断开的增广链,提高增广链使用效率.通过对NW小世界网络和BA无标度网络建模仿真,得到并验证了所提算法在这两种网络上的运行速度数倍于Ford-Fulkerson算法且其空间复杂度仅有Dinic算法的一半,因此所提算法能够高效处理更大规模网络流问题,以适应日益膨胀的通信网络和交通运输网络. 相似文献
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为了提升表面肌电信号(sEMG)手势动作识别的准确性和训练效率,提出一种基于LightGBM的手势识别模型.传统的GBDT算法训练效率较低,准确率无法快速提升,LightGBM算法采用基于梯度的单侧采样和互斥特征捆绑改进性能,具有训练速度快、占用内存低、分类准确率高的优势.将臂环采集到的8通道sEMG数据按时间顺序进行... 相似文献
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现有的求解网络最大流算法,存在由于增广链选取的顺序不当而无法得到理想的最大流,且在计算过程中每步都需要画一个网络图等问题.针对上述问题展开讨论,并对一些最大流算法进行改进.利用分层网络及容差的概念,在选择增广链的时候优先选择路径最短且容差较大的路径,并将已饱和的弧画上终止符.最后通过具体的算例验证了改进算法可以简单快速地找到增广链,且避免了标号过程,只需要在一个图上即可完成.整个运算过程,直观性强,计算方便.改进的算法较其他的算法具有高效性和实用性的优势. 相似文献
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按照不同不平衡数据集在面对四类分类情况时侧重点的不同,构造出一种适用于不同特征不平衡数据的分类评价指标,并围绕此指标调整弱分类器权重及样本权重,改进集成算法中的AdaBoost算法,使其自适应不同特征的不平衡数据集分类.选择决策树算法作为基分类器算法进行仿真实验,发现使用AdaBoost算法和GBDT算法后准确率降幅较大,而改进的PFBoost算法能够在保证准确率的情况下显著提升F1值和G-mean值,且在绝大多数数据集上的F1值和G-mean值提升幅度远超其它两种集成算法. 相似文献