集成建模问题请教
为了解决过适应问题,按照集成学习的思想,可以选择多个模型作为集成学习的单个分类器,对于每个模型赋予相应的权重,对这些分类器按照某种方式(线性、非线性的组合方式)组合得到最终的集成分类器,从而生成合适的集成结果,提高在测试集合上的泛化能力。如何实现测试数据集的预测?因为我的理解在建模的时候并没有给出固定的模型,只是结果的集成,而建模数据集每次又不一样?
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