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摘要:
集成算法通过将多个分类器集成起来,能够有效地提高分类算法的预测精度。集成算法在煤炭开采、预测中也得到了广泛地应用。基于权重的集成算法是通过赋予不同分类器权重,进一步改进了集成算法的性能。但是,由于集成算法需要对多个分类器构建模型,随着数据规模的增大,传统的集成算法不能快速、有效地完成集成学习工作。本文针对煤炭领域中的大规模数据,提出了基于MapReduce分布式框架的分布式权重集成算法,该算法分布式完成集成的及预测工作。通过大量的实验结果进一步证明了本文提出的算法具有很高的效率以及很好的可扩展性。
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基于MapRed uce的 FCM聚类集成算法
MapReduce
聚类集成
模糊C-均值
并行聚类算法
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文献信息
篇名 基于Mapreduce的权重集成算法在煤炭行业数据处理中的应用
来源期刊 煤炭技术 学科 工学
关键词 权重集成算法 MapReduce 分布式 大规模煤炭数据
年,卷(期) 2013,(9) 所属期刊栏目 技术交流
研究方向 页码范围 198-199
页数 2页 分类号 F407.7|TQ02
字数 1706字 语种 中文
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1 张文静 北京农业职业学院计算机系 12 13 2.0 3.0
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权重集成算法
MapReduce
分布式
大规模煤炭数据
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期刊影响力
煤炭技术
月刊
1008-8725
23-1393/TD
大16开
哈尔滨市香坊区古香街30号
14-252
1982
chi
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