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段在鹏 (段在鹏.) [1] (Scholars:段在鹏) | 张灿 (张灿.) [2] | 谢汉青 (谢汉青.) [3] | 黄月铃 (黄月铃.) [4] | 李帆 (李帆.) [5]

Indexed by:

PKU CSCD

Abstract:

现有事故预警模型多依赖大量数据训练,而许多中小企业的安全生产数据积累不足。为了利用少量样本数据训练出相对精确的事故集成预警模型,首先,运用合成少数类过采样(SMOTE)算法对小样本数据进行预处理;其次,基于相关数据训练单个机器学习算法,选择最优机器算法作为集成方法的基分类器;同时,利用特征重要性优化企业事故预警指标;最后,通过投票法、装袋法、提升法、堆叠法4种集成方法进行拟合,提高企业事故预警模型精度。结果表明:SMOTE方法能较好地模拟出企业事故预警数值,增加其数据量,较好地解决了小样本数据不平衡问题。此外,在基于4种集成方法的企业事故预警模型的比较中,发现基于装袋法的企业事故集成预警模型拟...

Keyword:

SMOTE算法 企业事故预警 安全工程 小样本统计 集成方法

Community:

  • [ 1 ] 福州大学环境与资源学院
  • [ 2 ] 中铝东南材料院科技有限公司

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Source :

安全与环境学报

ISSN: 1009-6094

CN: 11-4537/X

Year: 2022

Issue: 01

Volume: 22

Page: 51-57

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