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摘要:
通过选择性集成可以获得比单个学习器和全部集成学习更好的学习效果,可以显著地提高学习系统的泛化性能.文中提出一种多层次选择性集成学习算法,即在基分类器中通过多次按权重进行部分选择,形成多个集成分类器,对形成的集成分类器进行再集成,最后通过对个集成分类器多数投票的方式决定算法的输出.针对决策树与神经网络模型在20个标准数据集对集成学习算法Ada-ens进行了实验研究,试验证明基于数据的集成学习算法的性能优于基于特征集的集成学习算法的性能,有更好的分类准确率和泛化性能.
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文献信息
篇名 选择性集成学习算法的研究
来源期刊 计算机技术与发展 学科 工学
关键词 机器学习 集成学习 选择性集成
年,卷(期) 2010,(2) 所属期刊栏目 智能、算法、系统工程
研究方向 页码范围 87-89,94
页数 4页 分类号 TP18
字数 2442字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1673-629X.2010.02.023
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 江雨燕 50 267 9.0 13.0
2 赵文辉 9 80 4.0 8.0
3 李洁 10 22 2.0 4.0
4 陈全 5 31 3.0 5.0
传播情况
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研究主题发展历程
节点文献
机器学习
集成学习
选择性集成
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
计算机技术与发展
月刊
1673-629X
61-1450/TP
大16开
西安市雁塔路南段99号
52-127
1991
chi
出版文献量(篇)
12927
总下载数(次)
40
总被引数(次)
111596
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