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摘要:
如何构造差异性大的基分类器是集成学习研究的重点,为此提出迭代循环选择法:以最大化正则互信息为准则提取最优特征子集,进而基于此训练得到基分类器;同时以错分样本个数作为差异性度量准则来评价所得基分类器的性能,若满足条件则停止,反之则循环迭代直至结束.最后用加权投票法融合所选基分类器的识别结果.通过仿真实验验证算法的有效性,以支持向量机为分类器,在公共数据集UCI上进行实验,并与单SVM及经典的Bagging集成算法和特征Bagging集成算法进行对比.实验结果显示,该方法可获得较高的分类精度.
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文献信息
篇名 基于正则化互信息和差异度的集成特征选择
来源期刊 计算机科学 学科 工学
关键词 集成学习 集成特征选择 互信息 差异性
年,卷(期) 2013,(6) 所属期刊栏目 人工智能
研究方向 页码范围 225-228
页数 4页 分类号 TP391
字数 5946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 王晓丹 空军工程大学防空反导学院 135 1447 21.0 31.0
2 姚旭 空军工程大学防空反导学院 32 249 9.0 13.0
3 张玉玺 空军工程大学防空反导学院 15 154 8.0 12.0
4 薛爱军 空军工程大学防空反导学院 13 85 5.0 9.0
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研究主题发展历程
节点文献
集成学习
集成特征选择
互信息
差异性
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
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