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Boosting classification performance via data fusion

机译:通过数据融合提高分类性能

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摘要

An engine for fusing data from multiple sensors for classification is provided in this paper. Two novel methods for fusing multiple representations of data with boosting are presented and empirically evaluated against other fusion techniques as candidate algorithms for the fusion engine. We argue that information fusion from sensors operating in complementary regions of the spectrum and/or spatially separated can improve the classification performance.
机译:本文提供了一种用于融合来自多个传感器的数据以进行分类的引擎。提出了两种通过boosting融合数据的多种表示形式的新颖方法,并针对作为融合引擎的候选算法的其他融合技术进行了经验评估。我们认为,来自传感器的信息融合可在光谱的互补区域和/或在空间上分隔开来,从而可以提高分类性能。

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