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不平衡数据的集成分类算法综述
不平衡数据的集成分类算法综述
原文服务方:
计算机应用研究
不平衡数据
集成学习
分类
代价敏感
数据采样
摘要:
集成学习是通过集成多个基分类器共同决策的机器学习技术,通过不同的样本集训练有差异的基分类器,得到的集成分类器可以有效地提高学习效果。在基分类器的训练过程中,可以通过代价敏感技术和数据采样实现不平衡数据的处理。由于集成学习在不平衡数据分类的优势,针对不平衡数据的集成分类算法得到广泛研究。详细分析了不平衡数据集成分类算法的研究现状,比较了现有算法的差异和各自存在的优点及问题,提出和分析了有待进一步研究的问题。
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机器学习
集成学习算法在不平衡分类中的应用研究
机器学习
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集成学习
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面向不平衡数据分类的复合SVM算法研究
不平衡数据
支持向量机
自适应合成采样
不同错误代价
修正算法
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文献信息
篇名
不平衡数据的集成分类算法综述
来源期刊
计算机应用研究
学科
关键词
不平衡数据
集成学习
分类
代价敏感
数据采样
年,卷(期)
2014,(5)
所属期刊栏目
综述评论
研究方向
页码范围
1287-1291
页数
5页
分类号
TP391
字数
语种
中文
DOI
10.3969/j.issn.1001-3695.2014.05.002
五维指标
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节点文献
不平衡数据
集成学习
分类
代价敏感
数据采样
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
计算机应用研究
主办单位:
四川省计算机研究院
出版周期:
月刊
ISSN:
1001-3695
CN:
51-1196/TP
开本:
大16开
出版地:
邮发代号:
创刊时间:
1984-01-01
语种:
chi
出版文献量(篇)
21004
总下载数(次)
0
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