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CLASSIFIERS FUSION WITH DATA DEPENDENT AGGREGATION SCHEMES

机译:分类器融合与数据相关的聚合方案

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摘要

In this paper we studied two different classifiers fusion algorithms exploiting the combination weights expressed over the entire data space and the combination with data dependent weights. The following aggregation schemes are employed in the study: the majority vote, the averaging, the combination via Choquet integral with the λ fuzzy measure, the combination via space partitioning and classifier selection approach, and the combination via Choquet integral with the data dependent λ - fuzzy measure.
机译:在本文中,我们研究了两种不同的分类器融合算法,它们利用了在整个数据空间上表达的组合权重以及与数据相关的权重的组合。本研究采用以下汇总方案:多数表决,取平均值,通过Choquet积分与λ模糊测度组合,通过空间划分和分类器选择方法的组合以及通过Choquet积分与数据相关的λ-模糊测度。

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