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基于k-means聚类的Bagging算法研究
基于k-means聚类的Bagging算法研究
作者:
金朝
基本信息来源于合作网站,原文需代理用户跳转至来源网站获取
集成学习
Bagging算法
聚类
k-means算法
剪枝
摘要:
针对增加集成学习Bagging算法中分类器的差异性,提高集成学习算法模型的鲁棒性,研究了基于k-means聚类技术对集成学习算法Bagging进行剪枝.在基础Bagging算法中融合对Bagging分类器的聚类,然后在不同簇中选择具有代表价值的分类器为最终集成学习预测结果投票,并在多个机器学习数据集上验证这种提高差异性的方法与基本Bagging性能的差异.经过仿真实验最终得出在算法迭代10次的前提下,改进的Bagging算法较常规Bagging算法在10个实验数据集中提高了7个数据集的预测精度,其精度提高的平均值在3%;在算法迭代100次的前提下,改进的Bagging算法较常规Bagging算法在10个实验数据集中提高了9个数据集的预测精度,其精度提高的平均值为2.5%.为复杂数据库环境下Bagging算法的应用提供了新思路.
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文献信息
篇名
基于k-means聚类的Bagging算法研究
来源期刊
光学与光电技术
学科
工学
关键词
集成学习
Bagging算法
聚类
k-means算法
剪枝
年,卷(期)
2019,(4)
所属期刊栏目
图像与信号处理
研究方向
页码范围
27-32
页数
6页
分类号
TP311.1
字数
语种
中文
DOI
五维指标
作者信息
序号
姓名
单位
发文数
被引次数
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1
金朝
1
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传播情况
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Bagging算法
聚类
k-means算法
剪枝
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
光学与光电技术
主办单位:
华中光电技术研究所
武汉光电国家实验室
湖北省光学学会
出版周期:
双月刊
ISSN:
1672-3392
CN:
42-1696/O3
开本:
大16开
出版地:
武汉市阳光大道717号
邮发代号:
38-335
创刊时间:
2003
语种:
chi
出版文献量(篇)
2142
总下载数(次)
3
总被引数(次)
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