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云计算平台上基于选择性集成的增量学习研究
引用本文:李曼,李云.云计算平台上基于选择性集成的增量学习研究[J].南京邮电大学学报(自然科学版),2012,32(5):146-150,152,158.
作者姓名:李曼  李云
作者单位:1. 南京邮电大学计算机学院,江苏南京,210023
2. 南京邮电大学计算机技术研究所,江苏南京,210023
基金项目:国家自然科学基金,南京邮电大学攀登计划
摘    要:增量学习是处理数据流的有效方式。文中针对已有增量分类算法只是作用于小规模数据集或者在集中式环境下进行的不足,提出了一种基于Hadoop云计算平台的增量分类模型,以解决大规模数据集的增量分类。该增量分类模型主要基于选择性集成学习思想,设计相应Map函数对不同时刻的增量样本块进行学习,以及设计Re-duce函数对不同时刻的分类器进行选择性集成以实现云计算平台上的增量学习。仿真实验表明该方法具有更好的性能,且能较好地解决数据流中的概念漂移问题。

关 键 词:增量分类  Hadoop  云计算  概念漂移

Selective Ensemble-based Incremental Learning on Cloud Computing Platform
LI Man , LI Yun.Selective Ensemble-based Incremental Learning on Cloud Computing Platform[J].Journal of Nanjing University of Posts and Telecommunications,2012,32(5):146-150,152,158.
Authors:LI Man  LI Yun
Institution:1.College of Computer Science & Technology,Nanjing University of Posts and Telecommunications,Nanjing 210023,China2.Institute of Computer Technology,Nanjing University of Posts and Telecommunications,Nanjing 210023,China
Abstract:
Keywords:
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