[发明专利]一种基于浮动分类阈值的分类器集成方法有效
| 申请号: | 201110121230.X | 申请日: | 2011-05-11 |
| 公开(公告)号: | CN102163239A | 公开(公告)日: | 2011-08-24 |
| 发明(设计)人: | 付忠良;赵向辉;姚宇;张丹普 | 申请(专利权)人: | 中科院成都信息技术有限公司 |
| 主分类号: | G06F17/30 | 分类号: | G06F17/30;G06K9/62 |
| 代理公司: | 成都赛恩斯知识产权代理事务所(普通合伙) 51212 | 代理人: | 朱月仙 |
| 地址: | 610041 *** | 国省代码: | 四川;51 |
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| 摘要: |
本发明公开了一种基于浮动分类阈值的分类器集成方法,该方法通过迭代T次,训练得到T个最佳弱分类器,然后组合T个最佳弱分类器得到最佳组合分类器。当针对二分类问题时,训练T个最佳弱分类器包括:(3.1)基于有权值 |
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| 搜索关键词: | 一种 基于 浮动 分类 阈值 集成 方法 | ||
【主权项】:
1.一种基于浮动分类阈值的分类器集成方法,所述方法包括如下步骤:(1)获取训练样本集S;(2)初始化样本权值并赋初值,
(3)迭代T次,训练得到T个最佳弱分类器;(4)组合T个最佳弱分类器得到最佳组合分类器,其特征在于,当针对二分类问题时,所述步骤(3)包括如下步骤:(3.1)基于有权值
的训练样本集S训练弱分类器,t=1,...,T,通过如下步骤实现:①对应训练样本集S的划分,定义一个区间
i=1,...,m;②定义弱分类器ht(x),令![]()
l=1,-1,其中xi代表第i个样本的具体值,yi代表第i个样本的类别,
代表
中l类样本权值之和,l代表二分类问题中类别为1和-1的类;③选取弱分类器ht(x),使
最小,其中Zt代表样本权值调整后的归一化因子;(3.2)根据步骤(3.1)的结果调整样本权值
(3.3)判断t是否小于T,若是,则令t=t+1,并返回步骤(3.1),若否,则进入步骤(4)。
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