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极限学习机在UCI数据分类中的运用任务书

 2020-06-08 21:14:39  

1. 毕业设计(论文)的内容和要求

课题简介: 极限学习机是一种新型的单隐含层前馈神经网络,该方法只需要设置隐含层神经元的个数便可获得唯一的最优解。与传统方法相比,其学习速度更快,泛化性能更好。本课题将其运用于数据挖掘的标准数据集:uci数据,并与传统方法做出性能对比。

课题要求(包括所具备的条件): 1. 掌握人工神经网络基本知识; 2. 学会数据的预处理技能; 3. 掌握matlab编程; 4. 掌握常见的分类算法;

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2. 参考文献

[1]刘学艺, 李平, 郜传厚. 极限学习机的快速留一交叉验证算法[j]. 上海交通大学学报, 2011, 45(8):1140-1145.

[2]袁玉龙. 基于极限学习机的选择性集成学习算法研究[d]. 江苏科技大学, 2015.

[3] 潘华贤, 程国建, 蔡磊,等. 极限学习机与支持向量机在储层渗透率预测中的对比研究[j]. 计算机工程与科学, 2010, 31(2):131-134.

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3. 毕业设计(论文)进程安排

2017年1月1日-1月24日: 做好调研及参考文献的下载和阅读; 1月24日-2月16日: 翻译外文文献并提交; 2月26日-3月15日: 完成绪论写作,需在绪论中明确研究的背景、意义、国内外相关进展,论文后 继章节的内容安排 3月15日-3月25日: 完成论文中所有的理论介绍部分;并开展中期报告; 3月25日- 4月5日: 给出课设中自己所用算法的流程图; 4月5日- 4月25日: 编程实现关键算法; 4月25日- 5月1日: 整理自身工作,完成核心章节的文字表述; 5月1日- 5月5日: 性能对比实验:将之前的工作与现有的经典算法做对比。要求与3种以上算法 做比较 5月5日- 5月15日: 将对比实验进行文字表述;撰写 ”总结与展望”,”致谢”等; 5月15日- 5月20日: 论文初审; 5月20日- 6月1 日: 论文修改和排版; 6月1日- 6月5 日: 论文装订和答辩PPT制作; 6月5日- 6月10日: 预答辩;

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