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摘要:
针对传统随机森林算法中,由于数据集内部差异程度随着节点分裂迅速降低,导致模型过早收敛的问题,提出允许上下特征不一致的改进随机森林算法.该算法根据聚类评估指标S Dbw对每次二分k-means的结果进行评估,在节点分裂的过程中选择最合适的特征算子计算数据特征以维持节点数据分裂的可靠性和判别性,提高随机森林的判别能力.在此基础上将该算法的输出形式进行结构化,实现从二维向量调整为一个二维概率分布,构造成一个结构化随机森林.实验证明,针对背景中存在类肤色干扰和光照变化的手部检测,该算法可以有效地提高模型的判别能力.
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文献信息
篇名 一种基于SDbw的可变特征算子的改进随机森林算法
来源期刊 小型微型计算机系统 学科 工学
关键词 SDbw 特征算子不一致 改进随机森林 结构化
年,卷(期) 2018,(2) 所属期刊栏目 图形与图像技术研究及其他
研究方向 页码范围 393-395
页数 3页 分类号 TP391
字数 3691字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1000-1220.2018.02.037
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 张美玉 浙江工业大学计算机学院 44 192 7.0 11.0
2 简琤峰 浙江工业大学计算机学院 22 40 4.0 5.0
3 陈嘉诚 浙江工业大学计算机学院 4 17 2.0 4.0
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引文网络
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研究主题发展历程
节点文献
SDbw
特征算子不一致
改进随机森林
结构化
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
小型微型计算机系统
月刊
1000-1220
21-1106/TP
大16开
辽宁省沈阳市东陵区南屏东路16号
8-108
1980
chi
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