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摘要:
在使用多分类器系统时,一种流行的方法是采用简单的多数投票策略来聚合多分类器。然而,当各个独立的分类器的性能不统一时,这种简单的多数投票规则会对分类结果造成负面影响。引入一种新的动态加权函数来聚合多个分类器,动态加权函数通过增加分类结果距离样本最近的分类器的权值来提高分类器的性能。在UCI机器学习数据库中的几个现实问题数据集上的实验结果表明动态加权的多分类器聚合方法比简单的多数投票方法能取得更好的分类结果。
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文献信息
篇名 动态加权投票的多分类器聚合
来源期刊 现代计算机(普及版) 学科
关键词 多分类器 动态加权 机器学习 模式识别
年,卷(期) 2014,(2) 所属期刊栏目 研究与开发
研究方向 页码范围 8-11
页数 4页 分类号
字数 2997字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1007-1423.2014.05.002
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 曾树洪 惠州学院计算机科学系 26 68 5.0 7.0
2 兰远东 惠州学院计算机科学系 20 36 3.0 4.0
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研究主题发展历程
节点文献
多分类器
动态加权
机器学习
模式识别
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
现代计算机(普及版)
月刊
1007-1423
44-1415/TP
16开
广东省广州市
46-205
1985
chi
出版文献量(篇)
7135
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4
总被引数(次)
3032
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