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基于可信度的投票法
被引量:
8
1
作者
燕继坤
郑辉
+1 位作者
王艳
曾立君
《计算机学报》
EI
CSCD
北大核心
2005年第8期1308-1313,共6页
可信度投票法不仅使用了基分类器输出的类别,还使用了输出的可信度.推导了该方法训练错误率的界以及期望错误率的界.发现为了最小化期望错误率的界,应该使用错误独立的基分类器,如果基分类器的错误率不是很高,这个界以指数级速度随着基...
可信度投票法不仅使用了基分类器输出的类别,还使用了输出的可信度.推导了该方法训练错误率的界以及期望错误率的界.发现为了最小化期望错误率的界,应该使用错误独立的基分类器,如果基分类器的错误率不是很高,这个界以指数级速度随着基分类器错误率的降低而降低,而且这个界随着投票次数的增加也会下降.在最小化训练错误率的界的意义下,得到了一种权值分配方法.把这个方法应用于一种Bagging算法:AB,得到了综合分类算法CAB.使用UCI机器学习数据集中的数据,通过实验验证了CAB的有效性.
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关键词
机器学习
综合分类
可信度投票法
错误率的界
BAGGING
下载PDF
职称材料
题名
基于可信度的投票法
被引量:
8
1
作者
燕继坤
郑辉
王艳
曾立君
机构
西南电子电信技术研究所信号盲处理国家重点实验室
出处
《计算机学报》
EI
CSCD
北大核心
2005年第8期1308-1313,共6页
基金
国家预研基金(514950307)资助
文摘
可信度投票法不仅使用了基分类器输出的类别,还使用了输出的可信度.推导了该方法训练错误率的界以及期望错误率的界.发现为了最小化期望错误率的界,应该使用错误独立的基分类器,如果基分类器的错误率不是很高,这个界以指数级速度随着基分类器错误率的降低而降低,而且这个界随着投票次数的增加也会下降.在最小化训练错误率的界的意义下,得到了一种权值分配方法.把这个方法应用于一种Bagging算法:AB,得到了综合分类算法CAB.使用UCI机器学习数据集中的数据,通过实验验证了CAB的有效性.
关键词
机器学习
综合分类
可信度投票法
错误率的界
BAGGING
Keywords
machine learning
ensemble classification
voting by confidence
bound of error rates
Bagging
分类号
TP18 [自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于可信度的投票法
燕继坤
郑辉
王艳
曾立君
《计算机学报》
EI
CSCD
北大核心
2005
8
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