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基于跳跃显露模式挖掘算法的癌症分类

         

摘要

分类问题是数据挖掘中的一项重要课题,然而目前对于癌症数据的分类研究还相对较少.近年来提出的强跳跃显露模式SJEP是一种具有很强区分能力的新模式,对于癌症数据的分类具有明显的优势.为了使癌症数据的分类精确度得以进一步提升,本文引入集成学习的思想,对原有的Boosting算法做出一些改进,并将改进后的Boosting算法与SP-树分类算法相结合,提出一种以SP-树分类算法作为基学习算法的SP Boost算法.

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