集成学习就是将现有的所有机器学习方法综合起来,进行组装
bagging(bootstrap aggregating的缩写,也称作“套袋法”)就是其中的一种
Bagging 的核心思路是 — — 民主。
Bagging 的思路是所有基础模型都一致对待,每个基础模型手里都只有一票。然后使用民主投票的方式得到最终的结果。
大部分情况下,经过 bagging 得到的结果方差(variance)更小。
具体过程:
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