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一种基于局部加权回归的分类方法

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admin 发表于 2024-12-11 21:06 | 查看全部 阅读模式

文档名:一种基于局部加权回归的分类方法
分类是数据挖掘和数据分析中最有应用价值的技术之一.传统的积极学习方法需要预先对模型空间进行假设,并且没有充分考虑到实例之间的相关性,其泛化能力将会受到一定程度的影响.针对上述问题,提出了一种基于新型映射关系的局部加权回归方法MLWR.该算法首先找出测试样本在训练集中的近邻样本,然后建立测试样本和近邻样本的回归函数,根据建立的回归模型和近邻样本的标签,计算得到测试样本的标签.实验与当前流行的多种分类方法在UCI9个数据集上进行测试.实验结果表明方法能有效地提高分类精度,对较大样本数据也有较好的适用性.
作者:徐晓丹 刘华文 姚明海 刘日仙
作者单位:浙江工业大学信息工程学院浙江杭州310023;浙江师范大学数理与信息工程学院浙江金华321004浙江师范大学数理与信息工程学院浙江金华321004浙江工业大学信息工程学院浙江杭州310023
母体文献:2015全国理论计算机科学学术年会论文集
会议名称:2015全国理论计算机科学学术年会  
会议时间:2015年10月30日
会议地点:金华
主办单位:中国计算机学会
语种:chi
分类号:
关键词:数据挖掘  分类算法  局部加权回归  准确度
在线出版日期:2017年7月25日
基金项目:
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2024-12-11 21:06 上传
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