[发明专利]基于分箱置信度筛选深度森林的机器学习分类方法有效
申请号: | 202010738627.2 | 申请日: | 2020-07-28 |
公开(公告)号: | CN111860673B | 公开(公告)日: | 2022-03-08 |
发明(设计)人: | 武优西;马鹏飞;崔文峰;成淑惠;赵晓倩;户倩;耿萌 | 申请(专利权)人: | 河北工业大学 |
主分类号: | G06K9/62 | 分类号: | G06K9/62;G06V10/764;G06N20/10 |
代理公司: | 天津翰林知识产权代理事务所(普通合伙) 12210 | 代理人: | 付长杰 |
地址: | 300130 天津市红桥区*** | 国省代码: | 天津;12 |
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摘要: | 本发明涉及基于分箱置信度筛选深度森林的机器学习分类方法,针对于现有技术中基于深度置信森林对数据分类效果不佳,精确度不高而提出。这是首次将分箱法应用到深度置信筛选森林的门阈值确定之中。首先确定级联森林的一层,之后依靠实例在这一层的预测类别向量计算置信度,然后按照置信度进行排序并将排好序的实例按照顺序放入箱中,最后根据需求的准确率确定需求的箱子,并且输出箱子中最后一个实例的置信度为此层置信度筛选的门阈值,提高了深度置信筛选森林对于实例分类的预测精度。 | ||
搜索关键词: | 基于 置信 筛选 深度 森林 机器 学习 分类 方法 | ||
【主权项】:
暂无信息
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