一种基于机器深度学习算法对烟叶综合质量进行分类方法

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一种基于机器深度学习算法对烟叶综合质量进行分类方法
申请号:CN202410717508
申请日期:2024-06-04
公开号:CN118535940A
公开日期:2024-08-23
类型:发明专利
摘要
本发明属于烟叶控制技术领域,具体涉及一种基于机器深度学习算法对烟叶综合质量进行分类方法,针对目前缺乏烟叶综合质量的分类评价方法,模块组配和加工参数预设缺乏依据,基于随机森林算法,通过帕累托原则、K‑means分类方法、10折交叉验证方法的综合应用,提升了筛选特征变量及分类模型选取的合理性,保证了评估结果的稳定性和保真性,为烟叶基于综合质量的筛选分类提供更为科学、有效的统计分析方法。该发明所述的评价方法操作便捷、简单实用,具有很好的工业应用价值和推广应用前景。
技术关键词
机器深度学习算法 分类方法 随机森林 支持向量机分类 数据导入系统 指标 烟叶原料 分类评价方法 神经网络分类 统计分析方法 交叉验证方法 样本 机器学习方法 机器学习算法 还原糖 贡献率 总糖 变量 节点