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摘要:
为优化针对非均衡数据的分类效果,结合犹豫模糊集理论与决策树算法,提出一种改进的模糊决策树算法.通过SMOTE算法对非均衡数据进行过采样处理,使用K-means聚类方法获得各属性的聚类中心点,利用2种不同的隶属度函数对数据集进行模糊化处理.在此基础上,根据隶属度函数和犹豫模糊集的信息能量求得各属性的犹豫模糊信息增益,选取最大值替代Fuzzy ID3算法中的模糊信息增益作为属性的分裂准则,构建一个用于非均衡数据分类的犹豫模糊决策树模型.实验结果表明,基于犹豫模糊决策树的分类器在AUC评价指标上相对于C4.5、KNN、随机森林等传统分类算法平均提高了12.6%.
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文献信息
篇名 基于犹豫模糊决策树的非均衡数据分类
来源期刊 计算机工程 学科 工学
关键词 非均衡数据 犹豫模糊集 犹豫模糊决策树 K-means聚类 Fuzzy ID3算法
年,卷(期) 2019,(8) 所属期刊栏目 先进计算与数据处理
研究方向 页码范围 75-79,91
页数 6页 分类号 TP181
字数 5573字 语种 中文
DOI 10.19678/j.issn.1000-3428.0051759
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 周新志 四川大学电子信息学院 149 837 14.0 22.0
2 赵成萍 四川大学电子信息学院 27 118 6.0 10.0
3 张旭 四川大学电子信息学院 59 274 10.0 15.0
4 邵伦 四川大学电子信息学院 4 18 2.0 4.0
传播情况
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研究主题发展历程
节点文献
非均衡数据
犹豫模糊集
犹豫模糊决策树
K-means聚类
Fuzzy ID3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
月刊
1000-3428
31-1289/TP
大16开
上海市桂林路418号
4-310
1975
chi
出版文献量(篇)
31987
总下载数(次)
53
总被引数(次)
317027
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