Robust stochastic configuration networks for industrial data modelling with Student’s-t mixture distribution
Data collected from industrial sites commonly contains outliers or noise that obey unknown distributions, making it challenging to establish an accurate data-driven model. Therefore, this paper proposes a novel robust stochastic configuration network based on a Student’s-t mixture distribution (term...
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| Veröffentlicht in: | Information sciences Jg. 607; S. 493 - 505 |
|---|---|
| Hauptverfasser: | , , |
| Format: | Journal Article |
| Sprache: | Englisch |
| Veröffentlicht: |
Elsevier Inc
01.08.2022
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| Schlagworte: | |
| ISSN: | 0020-0255, 1872-6291 |
| Online-Zugang: | Volltext |
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