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J4 ›› 2004, Vol. 26 ›› Issue (6): 67-69.

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多层组合分类器研究

蒋艳凰 杨学军   

  • 出版日期:2004-06-01 发布日期:2010-07-04

  • Online:2004-06-01 Published:2010-07-04

摘要:

为了提高监督分类的精度,本文从组合分类器的结构出发,提出一种横向多层组合模型,并对这种模型的运行方式与组合特性进行分析。该模型每层含有一个分类器,每个分类器的输入和输出一起作为其后面一层的输入。我们将简单贝叶斯法与BP神经网络组合成两层分类器。实验结果表明,这种组合方式有效地提高了单个方法的分类精度。

关键词: 学习算法 多层组合分类器 监督学习 反向前馈神经网络