ランダム‐フォレスト【random forest】
ランダムフォレスト
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/05/28 17:07 UTC 版)
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機械学習および データマイニング |
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ランダムフォレスト(英: random forest, randomized trees)は、2001年にレオ・ブレイマンによって提案された[1]機械学習のアルゴリズムであり、分類、回帰、クラスタリングに用いられる。決定木を弱学習器とするアンサンブル学習アルゴリズムであり、この名称は、ランダムサンプリングされたトレーニングデータによって学習した多数の決定木を使用することによる。ランダムフォレストをさらに多層にしたアルゴリズムにディープ・フォレストがある。対象によっては、同じくアンサンブル学習を用いるブースティングよりも有効とされる。
アルゴリズム
学習
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