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10.3969/j.issn.1006-9348.2023.07.059

基于差异指标的概念漂移数据流集成分类仿真

引用
集成算法是处理概念漂移数据流的常用方法之一.为了更全面反映基分类器在模型中的整体价值,提出了一种基于差异指标的概念漂移数据流的集成分类算法AE-Div(Ensemble Algorithm for Data Streams with Concept Drift Based on Diversity Measure).将基分类器的分类准确率和集成差异性进行融合,结合时间因子作为综合度量指标,并根据概念漂移检测情况对基分类器设置不同权重.将AE-Div算法与其它几种使用广泛的概念漂移分类算法在合成数据集与真实数据集上进行仿真.结果表明,AE-Div具有更高的准确率和更好的适应性和稳定性.

数据流、概念漂移检测、集成分类器、差异性

40

TP181;TP183(自动化基础理论)

国家自然科学基金;浙江省自然科学基金资助项目

2023-08-15(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)

共5页

311-315

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计算机仿真

1006-9348

11-3724/TP

40

2023,40(7)

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