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The success of AdaBoost and its application in portfolio management

机译:Adaboost的成功及其在投资组合管理中的应用

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摘要

We develop a novel approach to explain why AdaBoost is a successful classifier. By introducing a measure of the influence of the noise points (ION) in the training data for the binary classification problem, we prove that there is a strong connection between the ION and the test error. We further identify that the ION of AdaBoost decreases as the iteration number or the complexity of the base learners increases. We confirm that it is impossible to obtain a consistent classifier without deep trees as the base learners of AdaBoost in some complicated situations. We apply AdaBoost in portfolio management via empirical studies in the Chinese market, which corroborates our theoretical propositions.
机译:我们开发一种新颖的方法来解释为什么Adaboost是一个成功的分类器。 通过衡量二进制分类问题的训练数据中噪声点(离子)的影响,我们证明了离子与测试误差之间存在强烈的连接。 我们进一步确定了Adaboost的离子随着迭代号或基础学习者的复杂性而降低。 我们确认不可能在某些复杂情况下,在没有深刻的树木中没有深刻的树木获得一致的分类器是不可能的。 我们通过中国市场的实证研究将Adaboost应用于投资组合管理中,以证实我们的理论命题。

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