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X堆叠:解释引导的堆叠集成学习
MoncefGarouani(),AyahBarhrhouj,andOlivierTeste
IRIT,UMR5505CNRS,UniversitéToulouseCapitole,Toulouse31000,France
moncef.garouani@irit.fr
Aix-MarseilleUniversity,CNRS,LISUMR7020,Marseille13007,France
IRIT,UMR5505CNRS,UniversitédeToulouse,UT2J,Toulouse31000,France
摘要集成机器学习(EML)技术,特别是堆叠,通过结合多个基础模型
本已被证明可以提高预测性能。然而,它们经常因为缺乏可解释性而受到批
1
译评。在我们最近发表的中的信息融合,我们介绍了X堆栈,这是一个有
效且固有可解释的框架,通过整合动态特征转换与模型不可知的Shapley
中加性解释来解决这一局限性。这使得堆叠模型可以在保持预测准确性的同
1时变得固有可解释。我们在29个数据集上展示了该框架的有效性,在学习
v空间的预测效果和生成模型的可解释性方面都取得了改进。XStacking为
0
5负责任的机器学习提供了实用且可扩展的解决方案。
6
7Keywords:机器学习·集成学习·堆叠·可解释人工智能·夏普利
1
.加性解释法
7
0
5
21背景和目标
:
v
i
x集成学习已成为机器学习中的一种强大范式,通过利用多个基础模型的
r
a多样性来实现改进的泛化能力和鲁棒性[1]。在集成方法中,堆叠泛化,或
称堆叠,因其能够通过对基础模型预测进行训练元学习器来整合异构模型
而脱颖而出,从而捕捉数据中的互补模式[1,2]。在此两阶段架构中,一组基
础学习器在数据集上进行训练,其中
表示一个d维特征向量,而(或对于二分类的)表示目标
变量。每个模型生成一个单独的输出预测,如,。这
些输出构成一个新的数据集,其中。
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