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【24h】

Combination of multiple classifiers using local accuracy estimates

机译:使用局部精度估计值组合多个分类器

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摘要

This paper presents a method for combining classifiers that uses estimates of each individual classifier's local accuracy in small regions of feature space surrounding an unknown test sample. An empirical evaluation using five real data sets confirms the validity of our approach compared to some other combination of multiple classifiers algorithms. We also suggest a methodology for determining the best mix of individual classifiers.
机译:本文提出了一种组合分类器的方法,该方法使用围绕未知测试样本的特征空间小区域中每个分类器的局部精度的估计值。与多个分类器算法的某些其他组合相比,使用五个真实数据集进行的经验评估证实了我们方法的有效性。我们还建议一种用于确定各个分类器最佳组合的方法。

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