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基于粗糙度的近似概念格动态分类集成学习模型研究与应用
被引量:
1
1
作者
丁卫平
王建东
+2 位作者
朱浩
管致锦
施佺
《计算机科学》
CSCD
北大核心
2010年第7期174-178,232,共6页
概念格(Galois格)是一种进行数据分类学习的有效工具,然而建格规模庞大使分类效率和准确率受到较大影响。将粗糙度理论应用到概念格分类问题研究中,提出一种新型的近似概念格动态建格和分类挖掘集成学习模型(CACLR)。该模型在粗糙度区...
概念格(Galois格)是一种进行数据分类学习的有效工具,然而建格规模庞大使分类效率和准确率受到较大影响。将粗糙度理论应用到概念格分类问题研究中,提出一种新型的近似概念格动态建格和分类挖掘集成学习模型(CACLR)。该模型在粗糙度区间根据样本空间分布构建多个相对独立分布且比较精确的近似概念格分类器,能及时消除建格过程中大量与分类知识无关的节点,有效缩减原格规模,融合得到的分类挖掘集成学习模型,具有较好的粗糙分类精度和知识预测学习能力。最后进行CACLR分类集成学习模型在标准UCI数据集中的对比实验,有效验证了该模型的实用价值。
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关键词
粗糙度
近似概念格
集成学习
分类挖掘
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职称材料
题名
基于粗糙度的近似概念格动态分类集成学习模型研究与应用
被引量:
1
1
作者
丁卫平
王建东
朱浩
管致锦
施佺
机构
南通大学计算机科学与技术学院
南京航空航天大学信息科学与技术学院
苏州大学江苏省计算机信息处理技术重点实验室
出处
《计算机科学》
CSCD
北大核心
2010年第7期174-178,232,共6页
基金
江苏省高校自然科学研究项目(09KJD520008)
南通市应用研究计划项目(K2008031
+3 种基金
K2008018)
苏州大学江苏省计算机信息处理技术重点实验室开放课题
南通大学自然科学基金项目(05Z061)
南通大学通信与信息系统学科科技创新基金资助
文摘
概念格(Galois格)是一种进行数据分类学习的有效工具,然而建格规模庞大使分类效率和准确率受到较大影响。将粗糙度理论应用到概念格分类问题研究中,提出一种新型的近似概念格动态建格和分类挖掘集成学习模型(CACLR)。该模型在粗糙度区间根据样本空间分布构建多个相对独立分布且比较精确的近似概念格分类器,能及时消除建格过程中大量与分类知识无关的节点,有效缩减原格规模,融合得到的分类挖掘集成学习模型,具有较好的粗糙分类精度和知识预测学习能力。最后进行CACLR分类集成学习模型在标准UCI数据集中的对比实验,有效验证了该模型的实用价值。
关键词
粗糙度
近似概念格
集成学习
分类挖掘
Keywords
roughness
,
approximation concept lattice
,
ensemble learning
,
classification mining
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
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1
基于粗糙度的近似概念格动态分类集成学习模型研究与应用
丁卫平
王建东
朱浩
管致锦
施佺
《计算机科学》
CSCD
北大核心
2010
1
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