在matlab中写一段代码,使用Bagging脑电信号提取取出的特征进行二分类,已有标签集

时间: 2024-03-24 22:36:53 浏览: 16
以下是使用MATLAB中的fitensemble函数和Bagging算法对脑电信号数据集进行二分类的示例代码: ```matlab % 加载数据集和标签集 load EEG_data.mat load EEG_label.mat % 特征提取 features = extract_features(EEG_data); % 划分训练集和测试集 cv = cvpartition(EEG_label,'HoldOut',0.3); idxTrain = training(cv); idxTest = test(cv); % 使用Bagging算法训练分类器 t = templateTree('MaxNumSplits',1); mdl = fitensemble(features(idxTrain,:),EEG_label(idxTrain),'Bag',100,t,'Type','Classification'); % 预测测试集数据 y_pred = predict(mdl,features(idxTest,:)); % 计算准确率和混淆矩阵 acc = mean(y_pred == EEG_label(idxTest)); cm = confusionmat(EEG_label(idxTest),y_pred); disp(['Accuracy: ', num2str(acc)]); disp(['Confusion Matrix: ']); disp(cm); ``` 在这段代码中,首先加载了脑电信号数据集和标签集,然后使用extract_features函数提取数据集的特征。接着使用cvpartition函数将数据集划分为训练集和测试集。然后使用fitensemble函数训练一个Bagging算法分类器,其中t是一个模板分类器,这里使用了决策树分类器。最后使用predict函数对测试集数据进行预测,并计算准确率和混淆矩阵。

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