基于RAGA的投影寻踪分类模型改进与实例分析

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针对实数编码加速遗传算法(RAGA)在求解投影寻踪分类(PPC)模型陷入局部最优的问题,通过引入区间扩展因子:在变量区间过小时,对变量区间进行适当扩展;在扩展区间”越界”时,即以边界作为变量的取值。并选取合理的局部密度窗口半径R,建立了改进的RAGA—PPC分类模型,并以文献中S县15个乡镇申请粮援项目的投资顺序为例进行验证分析。研究表明,改进的RAGA—PPC模型对样本分类评价,确立指标因素的贡献程度大小具有一定的可行性和广泛的通用性。
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