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【24h】

適応共鳴理論を応用した分類規則の学習

机译:应用自适应共振理论学习分类规则

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摘要

適応共鳴理論を応用した2種類の分類規則学習手法,ARTMAPEDおよびARTMAP^Wを提案する.ARTMAPEDはユークリッド距離に基づいたクラスタリングによって分類規則を学習する手法であり,分類規則の汎化としてカテゴリ統合手法が実装されている-ARTMAP^Wは各属性の重要性を考慮できるようにARTMAPEDを改良した手法である?属性の重要性は分叛規則の汎化と特殊化によって更新される?最後に提案手法,ファジィARTMAPおよびC4?5による実験結果を提示し,ARTMAP^Wは他の手法よりも分類の精度が高く,かつ規則数の少ない分類学習が行えることを示す.
机译:我们提出了两种类型的分类规则学习方法,即ARTMAPED和ARTMAP ^ W,它们应用了自适应共振理论。 ARTMAPED是一种基于欧几里得距离通过聚类学习分类规则的方法,并且通过对分类规则进行泛化来实现类别集成方法-ARTMAP ^ W对ARTMAPED进行了改进,因此可以考虑每个属性的重要性。通过划分规则的泛化和专业化来更新属性的重要性;最后,提出了所提出的方法,Fuzzy ARTMAP和C4-5的实验结果,ARTMAP ^ W比其他方法更多。还表明可以执行具有高分类精度和少量规则的分类学习。

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