基于最大信息系数的随机森林算法

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为了解决随机森林在处理高维连续型数据时的不相容信息问题,一定程度上提高算法的准确率与计算效率,结合最大相关最小冗余的思想,提出了一种融合最大信息系数的随机森林算法(random forest algorithm combining maximum information coeffi cient,MICRF)。首先运用最大信息系数度量方法,分别计算特征与因变量,特征与特征之间的相关系数,根据两者之间的差值,进行贪婪搜索,依次筛选出最佳的特征子集来构造随机森林。在UCI数据集上的实验表明,与原始随机森林算法
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在当前中国快速城市化发展的时期,城市园林绿化建设亦如火如荼地推进,有效改善城市生态环境。绿地养护需要消耗大量水源,我国很多北方城市水资源稀缺,常常会遇到用水供需的矛盾。为了实现绿地水资源的高效利用,节水型城市绿地植物配置优化模式应运而生。耐旱植物种植是节水型园林建设的重要环节,本文根据其响应机制与耐旱习性,提出合理配置耐旱植物群落的改善措施,旨在充分释放其景观效益和生态效益,增强城市绿地系统的生态弹性,以期为我国北方地区城市绿化园林建设提供借鉴或帮助。
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