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摘要:
不平衡数据集分类为机器学习热点研究问题之一,近年来研究人员提出很多理论和算法以改进传统分类技术在不平衡数据集上的性能,其中用阈值判定标准确定神经网络中的阈值是重要的方法之一.常用的阈值判定标准存在一定缺点,如不能使少数类及多数类分类精度同时取得最好、过于偏好多数类的精度等.为此提出一种新的阈值判定标准,依据该标准能够使少数类及多数类分类精度同时取得最好而不受样例类别比例的影响.以神经网络与遗传算法相结合训练分类器,作为阈值选择条件和分类器的评价标准,新标准能够得到较好的结果.
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文献信息
篇名 不平衡数据集的神经网络阈值优化方法
来源期刊 计算机工程与应用 学科 工学
关键词 不平衡数据集 阈值判定标准 神经网络 遗传算法
年,卷(期) 2010,(20) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 168-171
页数 分类号 TP18
字数 4786字 语种 中文
DOI 10.3778/j.issn.1002-8331.2010.20.047
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 张化祥 山东师范大学信息科学与工程学院 73 576 14.0 19.0
2 计华 山东师范大学信息科学与工程学院 18 118 6.0 10.0
3 李明方 山东师范大学信息科学与工程学院 3 30 3.0 3.0
4 张雯 山东师范大学信息科学与工程学院 5 46 3.0 5.0
传播情况
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研究主题发展历程
节点文献
不平衡数据集
阈值判定标准
神经网络
遗传算法
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
计算机工程与应用
半月刊
1002-8331
11-2127/TP
大16开
北京619信箱26分箱
82-605
1964
chi
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39068
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