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最新会员发布资源

  1. 机器学习之随机森林

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  2. Bagging是并行式集成学习方法最著名的代表,Bagging通常对分类任务使用简单投票法,随机森林(RF)是Bagging的一个扩展变体,RF在以决策树为基学习器构建Bagging 集成的基础上,进一步在决策树的训练过程中引入了随机属性选择。在RF中,集成模型的每棵树构建时所需的样本都是由训练集经过有放回的随机抽样得来(即自助采样法bootstrap sample)。
  3. 所属分类:人工智能/神经网络/遗传算法

    • 发布日期:2020-10-13
    • 文件大小:66401
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