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摘要:
数据流分类已成为当前研究热点之一,如何解决其中的概念漂移和噪声是关键问题,为此提出了一种新的基于分类器相似性的动态集成算法.由于数据流中相邻数据具有相同概念的概率较大,因此用最新基分类器代表数据流中即将出现的概念,同时基于此分类器求出基分类器之间的相似性作为权值进行加权多数投票,并根据相似性大小淘汰较弱基分类器以适应概念漂移和噪声.在标准仿真数据集上进行了仿真实验,结果表明该算法相比其他集成方法在抗噪性能和分类准确性方面均得到显著提高.
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关键词云
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文献信息
篇名 一种基于分类器相似性集成的数据流分类研究
来源期刊 计算机科学 学科 工学
关键词 概念漂移 相似性 集成学习 数据流分类 加权多数投票
年,卷(期) 2012,(12) 所属期刊栏目 人工智能
研究方向 页码范围 208-210
页数 3页 分类号 TP393
字数 3769字 语种 中文
DOI
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 吕虹 安徽工程大学电气工程学院 28 146 7.0 10.0
3 刘三民 安徽工程大学计算机与信息学院 41 119 7.0 9.0
6 刘余霞 安徽工程大学电气工程学院 13 75 6.0 8.0
传播情况
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研究主题发展历程
节点文献
概念漂移
相似性
集成学习
数据流分类
加权多数投票
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
计算机科学
月刊
1002-137X
50-1075/TP
大16开
重庆市渝北区洪湖西路18号
78-68
1974
chi
出版文献量(篇)
18527
总下载数(次)
68
总被引数(次)
150664
相关基金
国家自然科学基金
英文译名:the National Natural Science Foundation of China
官方网址:http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:数理科学
论文1v1指导