初学adaboost算法,求指教

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初学adaboost算法,求指教

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新手,初学adaboost算法,从网上找了一些资料和文献,有些地方没有看懂,请各位老师们指点。

adaboost算法的基本原理是将在不同的样本分布下训练“弱分类器”,将多个“弱分类器”集成为一个“强分类器”,其关键是在每一轮的样本权重更新中,提高上一轮识别错误的样本权重,降低上一轮识别正确的样本权重。

我想问的是,在我找的资料和文献中,给出的算法流程都没有说明怎样根据样本分布进行下一轮的训练,样本的权重是体现在什么地方?

请各位老师赐教,谢谢



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