主题:【分享】集成化学模式识别

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Ins_29253308
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当样本数较少或体系过于复杂时,单一的化学模式识别的预测正确率往往较差。集成策略的引入,可以提高单一化学模式识别方法的正确率。集成建模就是从同一训练集中产生多个子集,然后利用这些校正子集建立多个子模型分别进行预测,并将多个预测结果通过一定的集成方法,形成一个最终结果。Bagging, boosting、经验模态分解等集成策略与化学模式识别方法,如PLS-DASVM等结合,发展了集成化学模式识别方法[62-64],如Bagging PLS-DAboosting PLS-DA, EMD-PLS-DA, boosting SVM等,用于茶叶分类、牛奶品牌鉴别等。

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