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基于粗糙集的决策树集成学习算法
1
作者
时雷
段其国
+3 位作者
张娟娟
熊明阳
席磊
马新明
《广西科学》
CAS
2018年第4期423-427,共5页
【目的】为提高决策树集成的泛化能力和效率,解决集成全部决策树的情况下有时并不显著提高精度、反而导致额外存储和计算开销的问题,提出一种基于粗糙集的决策树集成学习算法。【方法】该算法基于粗糙集理论,从训练的全部决策树中选择...
【目的】为提高决策树集成的泛化能力和效率,解决集成全部决策树的情况下有时并不显著提高精度、反而导致额外存储和计算开销的问题,提出一种基于粗糙集的决策树集成学习算法。【方法】该算法基于粗糙集理论,从训练的全部决策树中选择一部分进行集成。【结果】与目前流行的集成学习算法Bagging和Boosting相比,本文提出的算法有效地减小了集成规模,并获得更好的泛化能力。【结论】该算法提高了决策树集成的泛化能力和效率。
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关键词
集成学习
粗糙集
决策树
BAGGING
BOOSTING
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职称材料
题名
基于粗糙集的决策树集成学习算法
1
作者
时雷
段其国
张娟娟
熊明阳
席磊
马新明
机构
河南农业大学信息与管理科学学院
郑州商品交易所
出处
《广西科学》
CAS
2018年第4期423-427,共5页
基金
国家自然科学基金(31501225)
河南省高等学校重点科研项目(16A520055)
+4 种基金
河南省现代农业产业技术体系(S2010-01-G04)
国家重点研发计划(2016YFD0300609)
粮食丰产增效科技创新专项(SQ2017YFNC050081)
国家留学基金资助(201709160005)
河南省科技攻关项目(162102110120)资助
文摘
【目的】为提高决策树集成的泛化能力和效率,解决集成全部决策树的情况下有时并不显著提高精度、反而导致额外存储和计算开销的问题,提出一种基于粗糙集的决策树集成学习算法。【方法】该算法基于粗糙集理论,从训练的全部决策树中选择一部分进行集成。【结果】与目前流行的集成学习算法Bagging和Boosting相比,本文提出的算法有效地减小了集成规模,并获得更好的泛化能力。【结论】该算法提高了决策树集成的泛化能力和效率。
关键词
集成学习
粗糙集
决策树
BAGGING
BOOSTING
Keywords
ensemble learning
rough set
decision tree
Bagging
Boosting
分类号
TP391 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于粗糙集的决策树集成学习算法
时雷
段其国
张娟娟
熊明阳
席磊
马新明
《广西科学》
CAS
2018
0
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参考文献
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