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基于集成学习和分层结构的多分类算法
被引量:
9
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作者
邹权
宋莉
+2 位作者
陈文强
曾
建
沧
林琛
《模式识别与人工智能》
EI
CSCD
北大核心
2015年第9期781-787,共7页
分类是数据挖掘、模式识别等领域的重要研究内容.文中提出基于集成学习和分层结构的多分类算法.首先依据问题的类别层分解问题,定义层次分类器的分层结构,然后在分层结构的基础上通过集成学习方法集成多个弱分类器以构成分类过程.在CCDM...
分类是数据挖掘、模式识别等领域的重要研究内容.文中提出基于集成学习和分层结构的多分类算法.首先依据问题的类别层分解问题,定义层次分类器的分层结构,然后在分层结构的基础上通过集成学习方法集成多个弱分类器以构成分类过程.在CCDM 2014数据挖掘竞赛中,文中算法在平均精度和F1-score等多项指标上均取得最高成绩,证明该算法在分类问题上的可行性.
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关键词
多分类
集成学习
层次分类器
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职称材料
题名
基于集成学习和分层结构的多分类算法
被引量:
9
1
作者
邹权
宋莉
陈文强
曾
建
沧
林琛
机构
厦门大学信息科学与技术学院
厦门大学深圳研究院
天津大学计算机科学与技术学院
出处
《模式识别与人工智能》
EI
CSCD
北大核心
2015年第9期781-787,共7页
基金
国家自然科学基金项目(No.61370010
61102136)
+2 种基金
国家社会科学基金项目(No.13&ZD148)
福建省自然科学基金项目(No.2014J01253)
深圳市科技创新基础研究项目(No.JCYJ20120618155655087)资助
文摘
分类是数据挖掘、模式识别等领域的重要研究内容.文中提出基于集成学习和分层结构的多分类算法.首先依据问题的类别层分解问题,定义层次分类器的分层结构,然后在分层结构的基础上通过集成学习方法集成多个弱分类器以构成分类过程.在CCDM 2014数据挖掘竞赛中,文中算法在平均精度和F1-score等多项指标上均取得最高成绩,证明该算法在分类问题上的可行性.
关键词
多分类
集成学习
层次分类器
Keywords
Multi-class Classification
Ensemble Learning
Hierarchical Classifier
分类号
TP391.4 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于集成学习和分层结构的多分类算法
邹权
宋莉
陈文强
曾
建
沧
林琛
《模式识别与人工智能》
EI
CSCD
北大核心
2015
9
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