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摘要:
不平衡数据的分类问题是机器学习研究领域的重要问题,有着广泛的应用,如软件模块缺陷检测.基于支持向量机的不平衡数据分类方法是主流的分类方法之一,受到研究者广泛的关注.本文在已有的基于模糊支持向量机的不平衡数据分类方法的基础上,结合抽样技术,提出了基于模糊支持向量机的不平衡数据分类算法和基于模糊支持向量机的不平衡数据分类集成算法.在NASA的两个软件模块缺陷度量数据集CM1和KC3上的实验结果表明了本文新提出算法的有效性.
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文献信息
篇名 一种基于模糊支持向量机软件模块缺陷检测算法
来源期刊 南京大学学报:自然科学版 学科 工学
关键词 支持向量机 软件模块缺陷预测 数据抽样 集成学习
年,卷(期) 2012,(2) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 221-227
页数 分类号 TP391.43
字数 语种 中文
DOI
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 杨杨 南京师范大学强化培养学院 6 45 3.0 6.0
2 郭丽娜 南京师范大学计算机科学与技术学院 5 22 3.0 4.0
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研究主题发展历程
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支持向量机
软件模块缺陷预测
数据抽样
集成学习
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
南京大学学报(自然科学版)
双月刊
0469-5097
32-1169/N
江苏省南京市南京大学
chi
出版文献量(篇)
2526
总下载数(次)
6
总被引数(次)
23071
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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