楼主: 南唐雨汐
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[学科前沿] 项目介绍 MATLAB实现基于HO-XGBoost河马算法(HO)优化极限梯度提升树多变量回归预测 [推广有奖]

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南唐雨汐 在职认证  发表于 2025-10-21 07:17:33 |AI写论文

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实现基于
HO-XGBoost
河马算法(
HO)优化极限梯度提升树多变量回归预测的详细项目实例
更多详细内容可直接联系博主本人
或者访问对应标题的完整博客或者文档下载页面(含完整的程序,
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近年来,机器学习和深度学习已成为数据科学领域的核心工具之一。随着各种应用场景对数据预测和决策优化的需求不断增加,极限梯度提升(XGBoost)作为一种强大的回归和分类算法,在各个行业中得到了广泛应用。然而,XGBoost算法在处理复杂、非线性数据时,可能由于其模型的局限性和参数选择不当而导致预测精度降低。因此,在实际应用中,如何进一步提升XGBoost算法的预测能力和优化效率,成为了学术界和工业界亟待解决的问题。
为了更好地提升XGBoost的性能,近年来出现了一种新的优化方法——基于HO-XGBoost河马算法(HO)。这种算法通过结合河马优化算法(HOA)和XGBoost算法,充分发挥两者的优势,提高了XGBoost的全局优化能力,从而使得模型的预测精度和稳定性得到了大幅提升。河马优化算法作为一种模拟河马群体觅食行为的启发式算法,能够有效地克服传统优化方法容 ...
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