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摘要:
本文提出一种基于核SMOTE(Synthetic Minority Over-sampling Technique)的分类方法来处理支持向量机(SVM)在非平衡数据集上的分类问题.其核心思想是首先在特征空间中采用核SMOTE方法对少数类样本进行上采样,然后通过输入空间和特征空间的距离关系寻找所合成样本在输入空间的原像,最后再采用SVM对其进行训练.实验表明,核SMOTE方法所合成的样本质量高于SMOTE算法,从而有效提高SVM在非平衡数据集上的分类效果.
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文献信息
篇名 一种基于核SMOTE的非平衡数据集分类方法
来源期刊 电子学报 学科 工学
关键词 非平衡数据集 支持向量机 输入空间 特征空间 原像
年,卷(期) 2009,(11) 所属期刊栏目 学术论文
研究方向 页码范围 2489-2495
页数 7页 分类号 TP181
字数 8058字 语种 中文
DOI 10.3321/j.issn:0372-2112.2009.11.024
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 高济 浙江大学计算机科学与技术学院 113 1578 22.0 34.0
2 吴群 浙江大学计算机科学与技术学院 36 253 7.0 15.0
3 廖备水 浙江大学计算机科学与技术学院 27 266 7.0 16.0
4 曾志强 厦门理工学院计算机科学与技术系 15 151 6.0 12.0
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研究主题发展历程
节点文献
非平衡数据集
支持向量机
输入空间
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原像
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
电子学报
月刊
0372-2112
11-2087/TN
大16开
北京165信箱
2-891
1962
chi
出版文献量(篇)
11181
总下载数(次)
11
总被引数(次)
206555
相关基金
国家自然科学基金
英文译名:the National Natural Science Foundation of China
官方网址:http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:数理科学
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