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基于out-of-bag样本的随机森林算法的超参数估计
Estimation of the hyper-parameter in random forest based on out-of-sample
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作者单位
李 毓 信阳师范学院经济与管理学院 
张春霞  
中文摘要
      随机森林是一种有效的分类树集成算法,但为了使它具有较高的预测精度, 要采用某种方法确定其超参数的最优值.在不额外增加计算复杂性的前提下,提出了一种基于out-of-bag样本估计其超参数取值的方法.仿真试验的结果表明,利用文中提出的方法所选取的超参数在多数情况下都能使随机森林算法的分类效果达到最优.
英文摘要
      
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