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摘要:
随机森林是一种集成分类器,对影响随机森林性能的参数进行了分析,结果表明随机森林中树的数量对随机森林的性能影响至关重要。对树的数量的确定方法以及随机森林性能指标的评价方法进行了研究与总结。以分类精度为评价方法,利用UCI数据集对随机森林中决策树的数量与数据集的关系进行了实验分析,实验结果表明对于多数数据集,当树的数量为100时,就可以使分类精度达到要求。将随机森林和分类性能优越的支持向量机在精度方面进行了对比,实验结果表明随机森林的分类性能可以与支持向量机相媲美。
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文献信息
篇名 随机森林中树的数量
来源期刊 计算机工程与应用 学科 工学
关键词 随机森林 支持向量机 分类精度
年,卷(期) 2015,(5) 所属期刊栏目 数据库、数据挖掘、机器学习
研究方向 页码范围 126-131
页数 6页 分类号 TP391
字数 5191字 语种 中文
DOI 10.3778/j.issn.1002-8331.1401-0264
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 郎荣玲 北京航空航天大学电子信息工程学院 28 178 6.0 13.0
2 刘敏 北京航空航天大学电子信息工程学院 11 134 4.0 11.0
3 曹永斌 北京航空航天大学电子信息工程学院 1 71 1.0 1.0
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研究主题发展历程
节点文献
随机森林
支持向量机
分类精度
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
计算机工程与应用
半月刊
1002-8331
11-2127/TP
大16开
北京619信箱26分箱
82-605
1964
chi
出版文献量(篇)
39068
总下载数(次)
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