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2006 | OriginalPaper | Buchkapitel

Comparison of Classifier Fusion Methods for Classification in Pattern Recognition Tasks

verfasst von : Francisco Moreno-Seco, José M. Iñesta, Pedro J. Ponce de León, Luisa Micó

Erschienen in: Structural, Syntactic, and Statistical Pattern Recognition

Verlag: Springer Berlin Heidelberg

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This work presents a comparison of current research in the use of voting ensembles of classifiers in order to improve the accuracy of single classifiers and make the performance more robust against the difficulties that each individual classifier may have. Also, a number of combination rules are proposed. Different voting schemes are discussed and compared in order to study the performance of the ensemble in each task. The ensembles have been trained on real data available for benchmarking and also applied to a case study related to statistical description models of melodies for music genre recognition.

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Metadaten
Titel
Comparison of Classifier Fusion Methods for Classification in Pattern Recognition Tasks
verfasst von
Francisco Moreno-Seco
José M. Iñesta
Pedro J. Ponce de León
Luisa Micó
Copyright-Jahr
2006
Verlag
Springer Berlin Heidelberg
DOI
https://doi.org/10.1007/11815921_77