摘要
本申请提供了一种基于随机森林算法的粮食以陈顶新识别方法,属于粮食仓储管理技术领域。包括:获取粮食品质数据,粮食品质数据至少包括霉变粒、杂质、容重、水分及不完善粒,并对粮食品质数据进行异常数据处理、缺失值填充和数据归一化处理;基于粮食质检时间与收获时间差值确定输出类别,其中,若质检时间与收获年度的差值为0,则定义为新粮类别,否则定义为陈粮类别;利用预处理后的粮食品质数据作为输入,通过随机森林模型对新粮及陈粮进行分类预测。实现了对新粮和陈粮的快速、准确分类,有效避免了以陈顶新事件的发生,提升了粮食入库的安全性和效率。
技术关键词
随机森林模型
识别方法
异常数据处理
算法
非易失性计算机存储介质
粮食仓储管理
训练集
定义
计算机可执行指令
归一化方法
超参数
分类准确率
数据获取模块
处理器
特征数
识别装置
指标
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