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A Method for Creating Ensemble Neural Networks Using a Sampling Data Approach

机译:一种使用采样数据方法创建集成神经网络的方法

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摘要

Ensemble Neural Networks are a learning paradigm where many neural networks are used together to solve a particular problem. In this paper, the relationship between the ensemble and its component neural networks is analyzed with the goal of creating of a set of nets for an ensemble with the use of a sampling-technique. This technique is such that each net in the ensemble is trained on a different sub-sample of the training data.
机译:集成神经网络是一种学习范例,其中许多神经网络一起使用以解决特定问题。在本文中,分析了集成体及其组成神经网络之间的关系,目的是使用采样技术为集成体创建一组网络。这种技术使得在训练数据的不同子样本上训练集合中的每个网络。

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