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摘要:
传统的分类算法大多假设数据集是均衡的,追求整体的分类精度.而实际数据集经常是不均衡的,因此传统的分类算法在处理实际数据集时容易导致少数类样本有较高的分类错误率.现有针对不均衡数据集改进的分类方法主要有两类:一类是进行数据层面的改进,用过采样或欠采样的方法增加少数类数据或减少多数类数据;另一个是进行算法层面的改进.本文在原有的基于聚类的欠采样方法和集成学习方法的基础上,采用两种方法相结合的思想,对不均衡数据进行分类.即先在数据处理阶段采用基于聚类的欠采样方法形成均衡数据集,然后用AdaBoost集成算法对新的数据集进行分类训练,并在算法集成过程中引用权重来区分少数类数据和多数类数据对计算集成学习错误率的贡献,进而使算法更关注少数数据类,提高少数类数据的分类精度.
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文献信息
篇名 基于聚类欠采样的集成不均衡数据分类算法
来源期刊 工程科学学报 学科 工学
关键词 不均衡数据 欠采样 聚类 集成学习
年,卷(期) 2017,(8) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 1244-1253
页数 10页 分类号 TP311
字数 6458字 语种 中文
DOI 10.13374/j.issn2095-9389.2017.08.015
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 武森 北京科技大学东凌经济管理学院 64 658 14.0 23.0
2 卢丹 北京科技大学东凌经济管理学院 4 17 3.0 4.0
3 刘露 北京科技大学东凌经济管理学院 1 4 1.0 1.0
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研究主题发展历程
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不均衡数据
欠采样
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集成学习
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工程科学学报
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