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摘要:
针对个人信用评估中未标号数据获取容易而已标号数据获取相对困难,以及普遍存在的数据不对称问题,提出了基于改进图半监督学习技术的个人信用评估模型.该模型采用了半监督学习技术,一方面能从大量的未标号数据中学习,避免了个人信用评估中已标号数据相对缺乏造成的泛化能力下降问题;另一方面,通过改进图半监督学习技术,对图半监督迭代结果进行归一化及修改决策边界,有效减小了数据不对称的影响.在UCI的三个信用审核数据集上的评测结果表明,该模型具有明显优于支持向量机和改进前方法的评估效果.
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文献信息
篇名 基于改进图半监督学习的个人信用评估方法
来源期刊 计算机科学与探索 学科 工学
关键词 信用评估 支持向量机 图半监督学习 不对称数据集
年,卷(期) 2012,(5) 所属期刊栏目 学术研究
研究方向 页码范围 473-480
页数 分类号 TP181
字数 6189字 语种 中文
DOI 10.3778/j.issn.1673-9418.2012.05.009
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 张燕 海南大学信息科学技术学院 114 305 8.0 10.0
2 张晨光 海南大学信息科学技术学院 11 11 3.0 3.0
3 张夏欢 北京工业大学计算机学院 3 7 2.0 2.0
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研究主题发展历程
节点文献
信用评估
支持向量机
图半监督学习
不对称数据集
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
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2007
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