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搜索资源列表

  1. RandomForest

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  2. 随机森林是由多棵树组成的分类或回归方法。主要思想来源于Bagging算法,Bagging技术思想主要是给定一弱分类器及训练集,让该学习算法训练多轮,每轮的训练集由原始训练集中有放回的随机抽取,大小一般跟原始训练集相当,这样依次训练多个弱分类器,最终的分类由这些弱分类器组合,对于分类问题一般采用多数投票法,对于回归问题一般采用简单平均法。随机森林在bagging的基础上,每个弱分类器都是决策树,决策树的生成过程中中,在属性的选择上增加了依一定概率选择属性,在这些属性中选择最佳属性及分割点,传统做法
  3. 所属分类:Java Develop

    • 发布日期:2017-04-12
    • 文件大小:1164
    • 提供者:小代
  1. data

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  2. 随机森林算法的构造过程:1、通过给定的原始数据,选出其中部分数据进行决策树的构造,数据选取是”有放回“的过程,我在这里用的是CART分类回归树。 2、随机森林构造完成之后,给定一组测试数据,使得每个分类器对其结果分类进行评估,最后取评估结果的众数最为最终结果-Random Forest algorithm construction process: 1, by a given raw data, which part of the decision tree data structu
  3. 所属分类:AI-NN-PR

    • 发布日期:2017-05-04
    • 文件大小:9652
    • 提供者:小代
  1. 随机森林算法分类、回归

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  2. 随机森林分类器,matlab写的,直接可以运行,不需要该任何东西,详细看readme和案例。-Random Forest classifier, matlab write, direct run, does not require that anything
  3. 所属分类:人工智能/神经网络/遗传算法

  1. Classifiers

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  2. 我们需要成百上千的分类器来解决现实世界的分类吗 我们评估179分类17种分类器(判别分析,贝叶斯,神经网络,支持向量机,决策树,基于规则的分类器,升压、装袋、堆放、随机森林和其他合奏,广义线性模型,线性,偏最小二乘法和主成分回归,logistic回归、多项式回归、多元自适应回归样条等方法),实现在WEKA,R(有或没有插入包),C和Matlab,包括所有目前可用的相关分类。(Do-we-Need-Hundreds-of-Classifiers-to-Solve-Real-World-Class
  3. 所属分类:数学计算

    • 发布日期:2020-10-18
    • 文件大小:537600
    • 提供者:飞飞花儿
  1. Random-Forests-Matlab-master (2)

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  2. 要说随机森林,必须先讲决策树。决策树是一种基本的分类器,一般是将特征分为两类(决策树也可以用来回归,不过本文中暂且不表)。构建好的决策树呈树形结构,可以认为是if-then规则的集合,主要优点是模型具有可读性,分类速度快。(In machine learning, a random forest is a classifier that contains multiple decision trees, and its output category is determined by the m
  3. 所属分类:数学计算

    • 发布日期:2019-11-18
    • 文件大小:8192
    • 提供者:蓝兰lan
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