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摘要:
AdaBoost是数据挖掘领域最常见的提升算法之一.对传统AdaBoost将各个基分类器线性相加所存在的不足进行分析,并针对AdaBoost各个弱分类器的加权方式提出新的改进,将传统的线性相加改为非线性组合,把从学习过程得到的固定不变的权重系数改为由预测阶段的具体实例决定的动态参数,该参数基于待测实例K近邻的分类结果统计,从而使各个基分类器的权重更贴近当前待测实例的实际可靠度.实验结果表明,与传统AdaBoost相比,提出的非线性改进算法对不同数据集均有不同程度提升,提升最高的达到了7个百分点.由此证明,提出的改进是一种更加准确的分类算法,对绝大多数数据集均能得到更高的分类准确率.
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文献信息
篇名 基于K近邻统计的非线性AdaBoost算法
来源期刊 计算机应用 学科 工学
关键词 AdaBoost 数据挖掘 分类器 非线性 K近邻
年,卷(期) 2015,(9) 所属期刊栏目 人工智能
研究方向 页码范围 2579-2583
页数 5页 分类号 TP181|TP391.4
字数 6025字 语种 中文
DOI 10.11772/j.issn.1001-9081.2015.09.2579
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 郑凯 华东师范大学计算中心 8 66 3.0 8.0
2 苟富 华东师范大学计算中心 1 3 1.0 1.0
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AdaBoost
数据挖掘
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