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基于Boosting算法集成遗传模糊分类器的文本分类 被引量:1
1
作者 罗军 况夯 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2008年第9期2386-2388,2391,共4页
提出一种新颖的基于Boosting模糊分类的文本分类方法。首先采用潜在语义索引(LSI)对文本特征进行选择;然后提出Boosting算法集成模糊分类器学习,在每轮迭代训练过程中,算法通过调整训练样本的分布,利用遗传算法产生分类规则。减少分类... 提出一种新颖的基于Boosting模糊分类的文本分类方法。首先采用潜在语义索引(LSI)对文本特征进行选择;然后提出Boosting算法集成模糊分类器学习,在每轮迭代训练过程中,算法通过调整训练样本的分布,利用遗传算法产生分类规则。减少分类规则能够正确分类样本的权值,使得新产生的分类规则重点考虑难于分类的样本。实验结果表明,该文本分类算法具有良好分类的性能。 展开更多
关键词 模糊分类 特征选择 潜在语义索引 boosting算法 文本分类
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基于免疫原理和Boosting机制的模糊分类规则挖掘算法 被引量:2
2
作者 张雷 李人厚 《西安交通大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2007年第8期927-930,953,共5页
基于免疫原理和Boosting机制,提出了一种模糊分类规则挖掘算法.该算法主要借鉴于自然免疫系统中的克隆选择原理,通过抗体种群的演化来优化模糊规则.模糊规则库通过增量的方式产生,算法每次运行得到一个规则.Boosting机制用于调整训练数... 基于免疫原理和Boosting机制,提出了一种模糊分类规则挖掘算法.该算法主要借鉴于自然免疫系统中的克隆选择原理,通过抗体种群的演化来优化模糊规则.模糊规则库通过增量的方式产生,算法每次运行得到一个规则.Boosting机制用于调整训练数据的权值,使得新生成规则集中于当前未被覆盖或误分类的数据实例.仿真实验表明,所提算法可根据规则的分类精度来调整训练数据的权值,促进了模糊规则之间的协作关系,避免了规则之间相互冲突,提高了系统的分类精度. 展开更多
关键词 免疫原理 模糊规则 分类规则 挖掘算法
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基于Boosting算法的文本自动分类器设计 被引量:13
3
作者 董乐红 耿国华 周明全 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2007年第2期384-386,共3页
Boosting算法是目前流行的一种机器学习算法。采用一种改进的Boosting算法Adaboost.MH^(KR)作为分类算法,设计了一个文本自动分类器,并给出了评估方法和结果。评价表明,该分类器有很好的分类精度。
关键词 文本分类 机器学习 boosting算法
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Boosting算法在文本自动分类中的应用 被引量:7
4
作者 肖江 张亚非 《解放军理工大学学报(自然科学版)》 EI 2003年第2期25-28,共4页
随着网络信息的迅猛发展 ,如何快捷、准确地识别和获取有用信息显得更为重要。文本自动分类系统是信息处理的重要研究方向 ,它是指在给定的分类体系下 ,根据文本的内容自动判别文本类别的过程。Boosting算法是一种新兴的机器学习算法。... 随着网络信息的迅猛发展 ,如何快捷、准确地识别和获取有用信息显得更为重要。文本自动分类系统是信息处理的重要研究方向 ,它是指在给定的分类体系下 ,根据文本的内容自动判别文本类别的过程。Boosting算法是一种新兴的机器学习算法。在文本分类中应用 Boosting算法经过试验证明是有效的 。 展开更多
关键词 文本自动分类系统 自然语言处理 boosting算法 机器学习 文本类别 分类
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基于Boosting的模糊分类规则集成学习及应用 被引量:3
5
作者 方敏 王宝树 《宇航学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2005年第5期640-643,675,共5页
由于难于获得先验知识,样本可分性差,辐射源识别很难达到很高的识别率。结合AdaBoost算法和遗传算法,提出了一种模糊分类规则的迭代学习方法。在每轮迭代训练过程中,算法通过调整训练样本的分布,利用遗传算法产生分类规则。减少分类规... 由于难于获得先验知识,样本可分性差,辐射源识别很难达到很高的识别率。结合AdaBoost算法和遗传算法,提出了一种模糊分类规则的迭代学习方法。在每轮迭代训练过程中,算法通过调整训练样本的分布,利用遗传算法产生分类规则。减少分类规则能够正确分类样本的权值,使得新产生的分类规则重点考虑难于分类和拒识的样本。在规则学习的适应度函数中考虑训练实例的分布,使模糊分类规则在产生阶段就考虑相互之间的协作,改善了模糊分类规则的整体识别能力。辐射源识别实验结果表明,该方法具有良好的分类识别性能。 展开更多
关键词 模糊分类规则 ADAboost算法 遗传算法 集成
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一种半监督的多标签Boosting分类算法 被引量:1
6
作者 赵晨阳 佀洁 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2012年第9期3266-3268,共3页
针对标记数据不足的多标签分类问题,提出一种新的半监督Boosting算法,即基于函数梯度下降方法给出一种半监督Boosting多标签分类的框架,并将非标记数据的条件熵作为一个正则化项引入分类模型。实验结果表明,对于多标签分类问题,新的半监... 针对标记数据不足的多标签分类问题,提出一种新的半监督Boosting算法,即基于函数梯度下降方法给出一种半监督Boosting多标签分类的框架,并将非标记数据的条件熵作为一个正则化项引入分类模型。实验结果表明,对于多标签分类问题,新的半监督Boosting算法的分类效果随着非标记数据数量的增加而显著提高,在各方面都优于传统的监督Boosting算法。 展开更多
关键词 boosting算法 半监督学习 多标签分类
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基于Boosting算法的文本自动分类器模型设计 被引量:1
7
作者 朱培毅 黄敏 《高校图书馆工作》 2004年第5期49-51,共3页
对数字文本进行准确高效的分类是保证数字资源被全面检索和充分利用的基础。本文以 Boosting算法为基本框架 ,详细论述了数字图书馆建设过程中 ,数字文本分类过程所采用的算法 ,设计了一个综合了 Nal¨ve Bayes算法和 Boosting算法... 对数字文本进行准确高效的分类是保证数字资源被全面检索和充分利用的基础。本文以 Boosting算法为基本框架 ,详细论述了数字图书馆建设过程中 ,数字文本分类过程所采用的算法 ,设计了一个综合了 Nal¨ve Bayes算法和 Boosting算法的文本自动分类系统模型 。 展开更多
关键词 数字图书馆 boosting算法 文本分类 自动分类
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基于模糊多标签AdaBoost算法的心脏瓣膜疾病分类
8
作者 王莉莉 付忠良 《四川大学学报(工程科学版)》 CSCD 北大核心 2017年第S1期146-152,共7页
针对心脏瓣膜疾病模糊分类问题,提出基于多标签Ada Boost的模糊分类改进算法。结合模糊集理论,采用隶属函数将疾病的严重程度映射到区间[0,1]内的实数值,将超声诊断结果用模糊标签向量表示。利用余弦相似性分析疾病之间的复杂关系,计算... 针对心脏瓣膜疾病模糊分类问题,提出基于多标签Ada Boost的模糊分类改进算法。结合模糊集理论,采用隶属函数将疾病的严重程度映射到区间[0,1]内的实数值,将超声诊断结果用模糊标签向量表示。利用余弦相似性分析疾病之间的复杂关系,计算标签相关性矩阵并对模糊标签向量进行补充。结合实际问题选取合适的阈值,将标签空间划分为标签集、标签相关集和标签无关集。本文算法以最小化排序损失为目标,针对不同的标签给予不同的权值调整因子,调整样本权重更新速度,强迫弱分类器关注与样本标签相关性较高的标签。在临床超声心动图(TTE)测量数据集上的实验结果表明:在对超声诊断结果模糊化时,通过隶属函数将疾病严重程度中的"无病"映射为0,"轻度"映射到区间[0.8,0.85],"中度"映射到区间[0.85,0.9],"重度"映射到区间[0.9,1],构造模糊标签矩阵,并通过标签相关性矩阵对其进行补充,此时所构造的分类器性能达到最优。将本文算法与Ada Boost.MLR算法、Ada Boost.MR算法、BPMLL算法、Rank SVM算法和ML-KNN算法进行对比分析,在多标签分类的5种评价指标上,本文算法的分类性能均优于其他对比算法,分类结果更接近超声诊断结果。 展开更多
关键词 心脏病 瓣膜疾病 多标签分类 模糊分类 ADA boost算法 标签相关性 隶属函数
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基于Boosting模糊分类的入侵检测 被引量:1
9
作者 唐晓衡 夏利民 《计算机工程》 CAS CSCD 北大核心 2008年第5期225-227,共3页
提出一种基于Boosting模糊分类的入侵检测方法。采用遗传算法来获取入侵检测的模糊规则,利用Boosting算法不断改变训练样本的分布,使每次遗传算法产生的模糊分类规则重点考虑误分类和无法分类的样本。以kddcup’99为数据源进行了仿真实... 提出一种基于Boosting模糊分类的入侵检测方法。采用遗传算法来获取入侵检测的模糊规则,利用Boosting算法不断改变训练样本的分布,使每次遗传算法产生的模糊分类规则重点考虑误分类和无法分类的样本。以kddcup’99为数据源进行了仿真实验,结果表明该方法具有良好的分类识别性能。 展开更多
关键词 模糊分类 遗传算法 boosting算法 入侵检测
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基于Boosting的迭代加权集成分类算法 被引量:1
10
作者 杜诗语 韩萌 +2 位作者 申明尧 张春砚 孙蕊 《计算机应用研究》 CSCD 北大核心 2021年第4期1038-1043,共6页
在集成分类中,如何对基分类器实现动态更新和为基分类器分配合适的权值一直是研究的重点。针对以上两点,提出了BIE和BIWE算法。BIE算法通过最新训练的基分类器的准确率确定集成是否需要替换性能较差的基分类器及需替换的个数,实现对集... 在集成分类中,如何对基分类器实现动态更新和为基分类器分配合适的权值一直是研究的重点。针对以上两点,提出了BIE和BIWE算法。BIE算法通过最新训练的基分类器的准确率确定集成是否需要替换性能较差的基分类器及需替换的个数,实现对集成分类器的动态迭代更新;BIWE算法在此基础上提出了一个加权函数,对具有不同参数特征的数据流可以有针对性地获得基分类器的最佳权值,从而提升集成分类器的整体性能。实验结果表明,BIE算法相较对比算法在准确率持平或略高的情况下,可以减少生成树的叶子数、节点数和树的深度;BIWE算法相较对比算法不仅准确率较高,而且能大幅度减少生成树的规模。 展开更多
关键词 数据流 分类算法 集成学习 boosting
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基于改进Boosting算法的夜间运动车辆检测 被引量:1
11
作者 朱韶平 《宁夏大学学报(自然科学版)》 CAS 2014年第1期28-32,共5页
针对夜间交通场景中运动车辆目标提取及实时检测困难的问题,引入改进的Boosting模糊分类算法,提出了一种新的基于车头灯的夜间运动车辆检测方法.通过SIFT算法和融合多特征的方法精确提取夜间运动车辆车头灯特征,利用遗传算法优化Boostin... 针对夜间交通场景中运动车辆目标提取及实时检测困难的问题,引入改进的Boosting模糊分类算法,提出了一种新的基于车头灯的夜间运动车辆检测方法.通过SIFT算法和融合多特征的方法精确提取夜间运动车辆车头灯特征,利用遗传算法优化Boosting模糊分类算法,并以加权投票方式对提取的车头灯特征进行分类判别,最后结合车头灯空间、运动信息及灯光颜色信息进行同车车头灯配对分组,实现夜间运动车辆的实时检测.实验表明,该方法在夜间交通环境中具有良好的实时检测效果和较高鲁棒性. 展开更多
关键词 运动车辆检测 SIFT特征 遗传算法 boosting模糊分类算法
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基于光照自适应调节和模糊分类的人脸图像质量提升算法研究
12
作者 王艳 《中国高新科技》 2024年第11期30-32,共3页
本文介绍人脸识别系统关键技术,综述不同光照下人脸识别技术研究。当前光照预处理方法包括基于小波变换处理、Retinex方法等,对比分析相同光照预处理方法在不同人脸测试库的性能差异。特定预处理方法对特定属性数据库才能达到理想识别... 本文介绍人脸识别系统关键技术,综述不同光照下人脸识别技术研究。当前光照预处理方法包括基于小波变换处理、Retinex方法等,对比分析相同光照预处理方法在不同人脸测试库的性能差异。特定预处理方法对特定属性数据库才能达到理想识别效果。提出人脸光照自适应调节算法,建立模糊识别模型进行算法实验,提升非理想条件下人脸识别准确率,以挑选清晰的人脸图像提升移动场景人脸识别准确率。采用设计算法,人脸识别准确率达到97.21%,具有推广价值。 展开更多
关键词 光照自适应调节 模糊分类 人脸图像质量提升 算法
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BOOSTING算法在多类多标签文本分类中的应用 被引量:1
13
作者 刘茂旺 林世平 《福建电脑》 2006年第3期103-104,100,共3页
随着因特网的迅猛发展,如何快捷、准确地识别和获取有用信息显得越来越重要。文本自动分类系统是信息处理的重要研究方向,它是指在给定的分类体系下,根据文本的内容自动判别文本类别的过程。由于一个文本可能属于多个不同的类别,本文应... 随着因特网的迅猛发展,如何快捷、准确地识别和获取有用信息显得越来越重要。文本自动分类系统是信息处理的重要研究方向,它是指在给定的分类体系下,根据文本的内容自动判别文本类别的过程。由于一个文本可能属于多个不同的类别,本文应用BOOSTING算法设计实现了一种多类多标签文本分类方法,并着重对迭代次数和判定阈值的选择进行研究。实验表明,该分类器对多类多标签的文本分类是有效的。 展开更多
关键词 文本分类 多类多标签 boosting算法
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基于boosting算法的新闻文本分类研究 被引量:1
14
作者 熊魏 《电子技术与软件工程》 2017年第8期174-175,共2页
人类历史的发展已经进入到网络时代。现在社会信息的发布量和使用量随着网络的发展突飞猛进,这么大的信息量,我们不可能全部的接受。此时,对有用信息快速、精确的掌握就显得尤为重要。方法是随着困难一起产生的,为了解决这个问题,文本... 人类历史的发展已经进入到网络时代。现在社会信息的发布量和使用量随着网络的发展突飞猛进,这么大的信息量,我们不可能全部的接受。此时,对有用信息快速、精确的掌握就显得尤为重要。方法是随着困难一起产生的,为了解决这个问题,文本自动分类系统就产生了,它的工作原理是对文本的内容在指定的分类体系下进行自动区分类别的过程。目前在所有分类算法中,有一种新兴的机器学习算法,即Boosting算法,这种算法经过科学验证后,其效果是非常理想的,且本身有着其它分类算法无可比拟的优点。 展开更多
关键词 boosting算法 新闻 文本分类 研究
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基于boosting算法的中文情感分类研究 被引量:1
15
作者 黄彬 《电子技术与软件工程》 2017年第12期190-191,共2页
现如今对文本情感分类的方法多种多样,将语义理解与统计学方法相结合的机器学习算法是目前比较可取的方法之一。这种算法的步骤是,首先对文本中的情感词汇进行汇总,作为特征应用,通过统计学方法衡量出这些特征的初始权重,然后通过对文... 现如今对文本情感分类的方法多种多样,将语义理解与统计学方法相结合的机器学习算法是目前比较可取的方法之一。这种算法的步骤是,首先对文本中的情感词汇进行汇总,作为特征应用,通过统计学方法衡量出这些特征的初始权重,然后通过对文本语义结构进行分析修改特征权重,最后应用以Bayesian作为基本分类算法的Boosting算法对文本最终进行分类。实验结果表明,基于语义理解的Bayesian分类算法的分类准确率远远的高于基于统计学的Bayesian分类算法,这种算法的分类准确率最高可以达到百分之九十。 展开更多
关键词 语义理解 情感分类 boosting算法
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GK模糊分类算法在GIS局部放电模式识别中的应用 被引量:14
16
作者 王辉 郑文栋 +3 位作者 黄成军 李胜国 钱勇 江秀臣 《电力系统保护与控制》 EI CSCD 北大核心 2011年第17期50-54,共5页
为了分析不同绝缘缺陷所激发的局部放电类型,在GIS内模拟了四种典型缺陷模型,根据局放信号与相位之间的关系,提取脉冲序列、幅值和相位信息,得到Hqmax~Phi、Hqmean~Phi及Hn~Phi等二维相位分布,然后利用统计参数偏斜度Sk、陡峭度Ku、... 为了分析不同绝缘缺陷所激发的局部放电类型,在GIS内模拟了四种典型缺陷模型,根据局放信号与相位之间的关系,提取脉冲序列、幅值和相位信息,得到Hqmax~Phi、Hqmean~Phi及Hn~Phi等二维相位分布,然后利用统计参数偏斜度Sk、陡峭度Ku、峰值数量Pe及互相关因数CC等获取二维分布正负半周期的特征指纹。介绍一种新型Gustafson-Kessel(GK)模糊分类方法,根据特征指纹对四种缺陷进行分类,最后根据聚类有效性分析,验证了GK分类算法与模糊C-均值(FCM)分类方法都可达到较好的分类效果。 展开更多
关键词 局部放电 GIS 模糊分类 GK分类算法 FCM分类算法
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基于Boosting算法的垃圾邮件过滤方法研究 被引量:7
17
作者 柴宝仁 谷文成 +2 位作者 牛占云 周宏君 王克生 《北京理工大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2013年第1期79-83,共5页
为解决垃圾邮件过滤的精确度和有效性问题,提出了一种基于邮件内容过滤的垃圾邮件过滤方法,该方法采用Boosting算法构造了一种垃圾邮件过滤器,利用该垃圾邮件过滤器实现对垃圾邮件的过滤.本文借鉴文本分类和信息检索领域所使用的评价指... 为解决垃圾邮件过滤的精确度和有效性问题,提出了一种基于邮件内容过滤的垃圾邮件过滤方法,该方法采用Boosting算法构造了一种垃圾邮件过滤器,利用该垃圾邮件过滤器实现对垃圾邮件的过滤.本文借鉴文本分类和信息检索领域所使用的评价指标,构建了垃圾邮件过滤器的评价体系,利用该评价体系,针对基于Boosting算法所构造的垃圾邮件过滤器对垃圾邮件的过滤实验所得到的数据进行了测试和评估,测试和评估的结果验证了Boosting算法在垃圾邮件过滤中的有效性,其性能优于传统的贝叶斯算法. 展开更多
关键词 boosting算法 垃圾邮件 过滤 分类 评价
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基于人工鱼群算法和模糊C-均值聚类的洪水分类方法 被引量:30
18
作者 汪丽娜 陈晓宏 +1 位作者 李粤安 林凯荣 《水利学报》 EI CSCD 北大核心 2009年第6期743-748,755,共7页
为了克服模糊C-均值聚类(FCM)算法依赖初值的缺点,引入人工鱼群算法(AFS)建立一种新的聚类算法,应用于洪水分类研究。该算法将聚类中心看作食物源,通过样本抽样产生初始鱼群,利用人工鱼群算法能全局寻优和快速收敛的特点,得到一个较优... 为了克服模糊C-均值聚类(FCM)算法依赖初值的缺点,引入人工鱼群算法(AFS)建立一种新的聚类算法,应用于洪水分类研究。该算法将聚类中心看作食物源,通过样本抽样产生初始鱼群,利用人工鱼群算法能全局寻优和快速收敛的特点,得到一个较优的初始聚类结果,再使用FCM算法进行局部搜索,以避免因初值选取不当,而有可能陷入局部最小的缺陷。该方法应用于对西江流域洪水资料的分析结果表明,新算法具有比FCM算法更好的性能表现,使得到的分类结果更加准确合理。 展开更多
关键词 人工鱼群算法 模糊C-均值聚类算法 洪水分类
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用遗传算法实现模糊测度赋值的一种多分类器融合算法 被引量:18
19
作者 刘汝杰 袁保宗 唐晓芳 《电子学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2002年第1期145-147,共3页
由于模糊理论可以很好的表达和处理不确定性问题 ,因而得到了广泛的应用 ,并成为信息融合领域中的有效方法 .只要选取合适的模糊测度值 ,基于模糊积分的多分类器融合方法就可以达到比最优的单分类器更好的分类效果 .用遗传算法来计算模... 由于模糊理论可以很好的表达和处理不确定性问题 ,因而得到了广泛的应用 ,并成为信息融合领域中的有效方法 .只要选取合适的模糊测度值 ,基于模糊积分的多分类器融合方法就可以达到比最优的单分类器更好的分类效果 .用遗传算法来计算模糊测度的值时 ,可以得到解空间中的最优解 ,从而实现比非优化方法更好的融合效果 . 展开更多
关键词 信息融合 遗传算法 模糊测度赋值 分类器融合算法
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基于模糊聚类和遗传算法的具备解释性和精确性的模糊分类系统设计 被引量:8
20
作者 邢宗义 张永 +1 位作者 侯远龙 贾利民 《电子学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2006年第1期83-88,共6页
提出一种基于模糊聚类和遗传算法的模糊分类系统的设计方法.首先定义了模糊分类系统的精确性指标,给出解释性的必要条件.然后利用聚类有效性分析确定模糊规则数目,利用模糊聚类算法辨识初始的模糊分类系统.随后利用模糊集合相似性分析... 提出一种基于模糊聚类和遗传算法的模糊分类系统的设计方法.首先定义了模糊分类系统的精确性指标,给出解释性的必要条件.然后利用聚类有效性分析确定模糊规则数目,利用模糊聚类算法辨识初始的模糊分类系统.随后利用模糊集合相似性分析与融合对初始的模糊分类系统进行约简,提高其解释性;利用遗传算法对约简后的模糊分类系统进行优化,提高其精确性,该过程反复迭代直至满足中止条件.最后利用该方法进行Iris数据样本分类,仿真结果验证了该方法的有效性. 展开更多
关键词 模糊分类系统 模糊聚类 遗传算法 解释性 精确性
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