检索规则说明:AND代表“并且”;OR代表“或者”;NOT代表“不包含”;(注意必须大写,运算符两边需空一格)
检 索 范 例 :范例一: (K=图书馆学 OR K=情报学) AND A=范并思 范例二:J=计算机应用与软件 AND (U=C++ OR U=Basic) NOT M=Visual
机构地区:[1]河北大学数学与计算机学院,河北保定071002
出 处:《计算机工程与应用》2011年第34期78-80,85,共4页Computer Engineering and Applications
基 金:国家自然科学基金(No.60773062);河北省自然科学基金(No.F2009000236)~~
摘 要:为了去除集成学习中的冗余个体,提出了一种基于子图选择个体的分类器集成算法。训练出一批分类器,利用个体以及个体间的差异性构造出一个带权的完全无向图;利用子图方法选择部分差异性大的个体参与集成。通过使用支持向量机作为基学习器,在多个分类数据集上进行了实验研究,并且与常用的集成方法Bagging和Adaboost进行了比较,结果该方法获得了较好的集成效果。For the purpose of reducing redundancy of ensemble learning,a selective classifier ensemble algorithm based on subgraph strategy is proposed.It trains a set of classifiers and constructs a complete undirected graph with weight by using individual and diversity value between individuals,and chooses individuals with larger diversity based on subgraph strategy to construct ensemble members.By choosing Support Vector Machine(SVM) as basis classifier,experimental study is conducted on several data sets and performance of proposed method is compared with that of common Bagging and Adaboost.Experimental results show that the approach obtains better ensemble accuracy.
分 类 号:TP18[自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
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