集成學習(Bagging、Boosting、Stacking)

組合多個學習器:集成方法(ensemble method) 或 元算法(meta-algorithm)。ios 不一樣算法的集成(集成個體應「好而不一樣」) 同一算法在不一樣設置的集成 數據集不一樣部分分配給不一樣分類器以後的集成 集成學習中須要有效地生成多樣性大的個體學習器,須要多樣性加強:git 對 數據樣本 進行擾動(敏感:決策樹、神經網絡; 不敏感:線性學習器、支持向量機、樸素貝葉斯、k近
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