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一种 AdaBoost 算法中弱分类器的同步选取、加权、排序方法

发布时间:2018年08月31日 分类:专利

本发明公开一种AdaBoost算法中弱分类器的同步选取、加权、排序方法,包括:初始化GA算法参数设置,初始弱分类器集合、权值与对应排列顺序设置,GA算子更新,适应度计算,GA算法实现。通过智能的方式、基于对分类精度的追求,不但给出了最优的弱分类器组合、加权方案,而且同步的给出了弱分类器排序的最佳方案。本发明不同于以往基于人为经验的弱分类器组合选取和加权方法,同时增加了对分类器排序方案考虑,采用GA优化算法搜索弱分类器选择、加权与排序的最佳方案,使得最终基于AdaBoost算法训练得到的分类器分类效果更佳、分类精度更高。最后,应用本文方法进行了笔迹鉴权,实验结果证明利用本文算法,一系列弱分类器经过更合理选择、加权与排序之后,分类性能明显提高。

CN201610917244-一种AdaBoost算法中弱分类器的同步选取、加权、排序方法-申请公开.pdf


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