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VEHICLE CLASSIFICATION USING EVOLUTIONARY FORESTS

机译:使用进化林的车辆分类

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摘要

Forests of decision trees are a popular tool for classification applications. This paper presents an approach to evolving the forest classifier, reducing the time spent designing the optimal tree depth and forest size. This is applied to the task of vehicle classification for purposes of verification against databases at security check-points, or accumulation of road usage statistics. The evolutionary approach to building the forest classifier is shown to out-perform a more typically grown forest and a baseline neural-network classifier for the vehicle classification task.
机译:决策树的森林是分类应用程序的流行工具。本文提出了一种发展森林分类器的方法,减少了设计最佳树深度和森林大小的时间。这适用于车辆分类的任务,以便在安全检查点验证数据库或道路使用统计数据库的累积时。建立森林分类器的进化方法被示出为用于车辆分类任务的更典型地生长的森林和基线神经网络分类器。

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