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基于集成的年龄估计方法
- 近十年来,由于广泛的应用前景,关于人脸识别的研究得到了 广泛的关注.但目前宵一种影响人脸识别技术的因素尚未被研究者所重视,那就是年龄变化.而在适用于年龄变化的人脸识别技术中有一个重要的问题,即年龄估计.本文基于典型相关分析和代价敏感学习提出了两种年龄估计算法,并在此基础上利用集成技术来提高年龄估计的准确性.
基于主成份分析的Bagging集成学习方法
- 机器学习中数据集的冗余特征会影响学习器的泛化能力,一些流行方法如支持向量机和集成学习也难免于 此.研究了利用主成份分析进行特征变换对Bagging集成学习算法的影响,提出一种称为PCA—Bagging的算法,并与 其它算法比如单个支持向量机、支持向量机Bagging集成、带有特征变换的单个支持向量机等进行了性能比较.在 多个UCI标准数据集上的实验表明PCA—Bagging算法具有更好的性能,这说明即使是泛化能力很强的集成学习方 法其学习的数据也需要进行适当的特征变换