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随机森林算法在交通状态判别中的应用

2017-04-14分类号:U491

【作者】高林  刘英  盛子豪  
【部门】青岛科技大学自动化与电子工程学院  
【摘要】随机森林算法随机选择多个决策树构成森林,算法分类结果由这些决策树投票得到,在运算量没有显著增加的前提下提高了预测精度,是一种目前比较流行的组合分类器算法。随机森林算法不仅可以用来做分类,也可用来做回归预测,是机器学习、计算机视觉等领域内应用极为广泛的一个算法。该文将随机森林分类算法用于交通状态判别,利用实测数据进行模型训练和验证,并用袋外数据计算判别正确率,实验结果表明该方法具有可行性,为交通状态判别提供了一种新思路。
【关键词】随机森林算法  交通状态判别  袋外数据
【基金】山东省自然科学基金项目(ZR2014FL018);; 青岛科技大学博士启动基金项目(010022530)
【所属期刊栏目】实验技术与管理
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