10.3969/j.issn.1009-3044.2012.29.065
仿真实现调整离群点提高分类器分类效率的算法
该文提出删除离群点.然后在训练集上重新建立分类模型,对相应检验集进行分类.该文用调整的10-折交叉验证评估分类器的分类准确率.在UCI机器学习数据库的多个数据集上的实验结果表明,C4.5、5-NN、Backpropagation等多个经典分类算法的分类准确率都有所提高;且在这些数据集上,这些分类器的平均分类准确率都有显著提高.
分类、离群点
TP271(自动化技术及设备)
2012-11-28(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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