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论文研究 基于分类问题的选择性集成学习研究.pdf

上传者: 2021-04-23 17:54:46上传 PDF文件 270.68KB 热度 13次
提出了一种应用于分类问题,以分类回归树为基学习器,并综合了AdaBoost.M1和Bagging算法特点,利用变相似度聚类技术和贪婪算法来进行选择性集成学习的算法——SECAdaBoostBagging Trees,并将其与几种常用的机器学习算法比较研究得出,该算法往往比其他算法具有更好的泛化性能和更高的运行效率。
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