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電銷(xiāo)防封線路
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數(shù)據(jù)集劃分
將特征數(shù)據(jù)集T隨機(jī)分為三個(gè)人一組,共五組數(shù)據(jù),每組數(shù)據(jù)都包含了五種行為。訓(xùn)練基分類(lèi)器時(shí),根據(jù)以下方式將特征數(shù)據(jù)集再細(xì)分為訓(xùn)練集和測(cè)試集:第一種,是分別提取每組數(shù)據(jù)中每一種行為的前一半作為訓(xùn)練集,而剩下的一半作為測(cè)試集;第二種,是每組的全部數(shù)據(jù)作為訓(xùn)練集,第五組數(shù)據(jù)作為測(cè)試集;第三種,是取每組數(shù)據(jù)的奇數(shù)行作為訓(xùn)練集,偶數(shù)行作為測(cè)試集。
每種數(shù)據(jù)分組方式都將分別訓(xùn)練出5個(gè)采用SVM算法的基分類(lèi)器(ClassifierS1~ClassifierS5)和5個(gè)采用決策樹(shù)算法的基分類(lèi)器(ClassifierD1~ClassifierD5)。
(2)基分類(lèi)器與多分類(lèi)器融合的行為識(shí)別結(jié)果分析
按照上述三種方式將特征數(shù)據(jù)集劃分為不同的分組后,在 MATLAB中分別訓(xùn)練決策樹(shù)和支持向量機(jī)的基分類(lèi)器模型,并采用對(duì)應(yīng)的測(cè)試集作為輸入數(shù)據(jù)來(lái)測(cè)試基分類(lèi)器。將上述基分類(lèi)器的行為識(shí)別結(jié)果根據(jù)多數(shù)投票法進(jìn)行融合處理,得到多分類(lèi)器融合的行為識(shí)別結(jié)果。對(duì)上述識(shí)別結(jié)果進(jìn)行比較,其識(shí)別準(zhǔn)確率如表2所示。
表2中,從12個(gè)基分類(lèi)器的行為識(shí)別結(jié)果來(lái)看,由于不同用戶的行為差異較大,因此第二種數(shù)據(jù)分組方式中,分別采用其他組的數(shù)據(jù)(第五組除外)來(lái)訓(xùn)練基分類(lèi)器而用第五組數(shù)據(jù)來(lái)測(cè)試時(shí),不論是采用SVM還是決策樹(shù)分類(lèi)算法,行為識(shí)別的準(zhǔn)確率都比較低。三種數(shù)據(jù)分組凡是相比,第三種分組方式的行為識(shí)別準(zhǔn)確率較高。
標(biāo)簽:邵陽(yáng) 盤(pán)錦 廣元 德陽(yáng) 通化 昭通 內(nèi)江 鷹潭
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