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什么是集成學習?集成學習算法簡介

來源:千鋒教育
發(fā)布人:wjy
時間: 2023-03-16 14:43:00 1678948980

  集成學習(Ensemble Learning)是機器學習領域中的一種方法,通過將多個模型組合在一起,以提高整體模型的準確性和魯棒性。集成學習的基本思想是,通過組合多個模型的預測結果,來減少模型的偏差和方差,從而提高模型的泛化能力。

  集成學習算法可以分為兩大類:基于個體學習器的集成方法和基于元學習器的集成方法。

  基于個體學習器的集成方法:將多個相同類型的學習器集成起來,如隨機森林(Random Forest)、Adaboost、Bagging、Stacking等。其中,隨機森林是一種基于決策樹的集成學習算法,Adaboost是一種基于加權投票的集成學習算法,Bagging是一種基于自助采樣的集成學習算法,Stacking是一種基于元學習器的集成學習算法。

什么是集成學習?集成學習算法簡介

  基于元學習器的集成方法:將多個不同類型的學習器集成起來,如結合分類器(Classifier Combination)、結合回歸器(Regressor Combination)等。其中,結合分類器是一種基于投票的集成學習算法,結合回歸器是一種基于加權平均的集成學習算法。

  集成學習的優(yōu)點在于它可以通過組合多個模型的優(yōu)點來減少模型的缺陷,從而提高整體模型的性能。但是,集成學習也存在一些缺點,如計算復雜度高、模型解釋性差等。

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