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摘要:
针对基于数据块的集成算法,存在数据块大小影响分类效果,且不能及时应对完整式概念漂移的问题,提出了一种考虑数据流局部特征的和能应对多种类型概念漂移的集成分类算法,用滑动窗口作为概念漂移检测器,当检测到概念漂移时,则建立新的分类器并加入到集成分类器中,本文提出的算法在人工合成和真实数据集上与经典算法进行了广泛的对比实验.结果表明:提出的算法在分类准确率上具有明显优势,消耗更少的内存,更适合多种类型概念漂移的环境.
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文献信息
篇名 数据流滑动窗口方式下的自适应集成分类算法
来源期刊 北京交通大学学报 学科 工学
关键词 数据挖掘 数据流 概念漂移 集成分类器 滑动窗口
年,卷(期) 2016,(5) 所属期刊栏目 计算机网络和信息处理
研究方向 页码范围 9-15
页数 7页 分类号 TP181
字数 6146字 语种 中文
DOI 10.11860/j.issn.1673-0291.2016.05.002
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 王志海 北京交通大学计算机与信息技术学院 64 491 11.0 20.0
2 韩萌 北京交通大学计算机与信息技术学院 11 156 6.0 11.0
3 孙艳歌 北京交通大学计算机与信息技术学院 14 76 6.0 8.0
7 原继东 北京交通大学计算机与信息技术学院 11 145 5.0 11.0
传播情况
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引文网络
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研究主题发展历程
节点文献
数据挖掘
数据流
概念漂移
集成分类器
滑动窗口
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
北京交通大学学报
双月刊
1673-0291
11-5258/U
大16开
北京西直门外上园村3号
1975
chi
出版文献量(篇)
3626
总下载数(次)
7
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