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基于PCA改进的快速Adaboost算法研究
被引量:
10
1
作者
袁双
吕赐兴
《科学技术与工程》
北大核心
2015年第29期62-66,共5页
针对传统的Adaboost算法可能出现在应对较大训练数据集训练时间过长的问题,提出了一种改进的Adaboost算法——PCAdaboost。改进算法利用PCA方法的降维技术,对训练样本特征提取主要成分,去除输入样本特征间的相关性,提高分类精度。同时,...
针对传统的Adaboost算法可能出现在应对较大训练数据集训练时间过长的问题,提出了一种改进的Adaboost算法——PCAdaboost。改进算法利用PCA方法的降维技术,对训练样本特征提取主要成分,去除输入样本特征间的相关性,提高分类精度。同时,从样本阈值搜索角度考虑了特征值等分和特征值空间维数,给出了阈值快速搜索方法。实验结果表明,该算法在UCI数据集上取得较好的效果。
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关键词
pcadaboost
主成分
阈值搜索
降维
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题名
基于PCA改进的快速Adaboost算法研究
被引量:
10
1
作者
袁双
吕赐兴
机构
中国科学院沈阳自动化研究所
中国科学院大学
出处
《科学技术与工程》
北大核心
2015年第29期62-66,共5页
基金
国家高技术研究发展计划(2015AA042102)资助
文摘
针对传统的Adaboost算法可能出现在应对较大训练数据集训练时间过长的问题,提出了一种改进的Adaboost算法——PCAdaboost。改进算法利用PCA方法的降维技术,对训练样本特征提取主要成分,去除输入样本特征间的相关性,提高分类精度。同时,从样本阈值搜索角度考虑了特征值等分和特征值空间维数,给出了阈值快速搜索方法。实验结果表明,该算法在UCI数据集上取得较好的效果。
关键词
pcadaboost
主成分
阈值搜索
降维
Keywords
pcadaboost principal components thres hold search dimension reduction
分类号
TP301.6 [自动化与计算机技术—计算机系统结构]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于PCA改进的快速Adaboost算法研究
袁双
吕赐兴
《科学技术与工程》
北大核心
2015
10
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