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摘要:
针对隐含概念漂移和噪声的数据流,提出一种基于模糊积分融合的数据流分类方法(fuzzy integral ensembleclassifiers for mining data streams,FI-MDS)。将模糊积分融合方法与集成综合技术有效结合起来,首先通过基分类器对识别样例进行分类得到决策剖面,然后再用模糊积分融合方法得到最终的分类结果,同时引入动态权值更新以提高算法的适应性。实验结果表明,与传统的数据流分类算法相比,该方法提高了概念漂移的检测精度,有效地解决了数据流中复杂分类问题,具有良好的分类性和健壮性。
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文献信息
篇名 一种挖掘概念漂移数据流的模糊积分集成分类方法
来源期刊 山东大学学报:工学版 学科 工学
关键词 数据挖掘 数据流 概念漂移 模糊积分
年,卷(期) 2011,(4) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 44-48
页数 分类号 TP391
字数 语种 中文
DOI
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1 陈之奇 浙江工商大学计算机与信息工程学院 1 3 1.0 1.0
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山东大学学报(工学版)
双月刊
1672-3961
37-1391/T
大16开
济南市经十路17923号
24-221
1956
chi
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