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微阵列数据中一种改进Bagging决策树算法的研究

     

摘要

针对基因微阵列数据具有高维度、小样本等独特的特点,本文研究并实现了旨在降低计算时间和提高精确度的Bagging决策树.本文提出了一个能极大地降低计算时间、同时对精确度影响不大的属性离散化过程,接着以一种新的类分布置信度的方式构造决策树,该方法在最终的Bagging组合方面有一定的优势.结合上述方法的Bagging决策树算法在基因微阵列数据集分类上取得了良好的效果.

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