期刊专题

10.16157/j.issn.0258-7998.2016.12.001

决策森林研究综述

引用
随着经济与社会的发展,数据挖掘技术广泛应用到各个领域,其中分类算法中的决策森林(Decision Forest)成为一个研究热点.决策森林算法是一种包含多个决策树分类器的统计学习理论,能较好地处理噪声且避免发生过拟合.针对几种典型的决策森林算法,阐述了其原理和算法的特点,并从决策森林的构建过程出发,系统地分析和总结了国内外现有的决策森林算法.在此基础上,详细说明了在面对大数据时应用决策森林进行分布式计算的处理过程.通过比较,总结出了各种决策森林算法的适用范围.

数据挖掘、抽样、决策森林、分类、分布式计算、决策树

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TP301(计算技术、计算机技术)

2016-12-30(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)

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电子技术应用

0258-7998

11-2305/TN

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2016,42(12)

专业内容知识聚合服务平台

国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”

国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
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