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摘要:
质量检测作为质量管理的基础工作,是防止不良品流入市场的关键.针对工业大数据中不合格品(正类)密度极低,但现有算法多以全局最优为目标,难以检测出不合格品的问题,提出CS-AdaBoost-DT智能质检模型.使用AdaBoost自适应集成算法级联多棵决策树,以解决单个分类器易于陷入局部最优的问题;同时,引入代价敏感因子对分类结果、产品种类不同的样本权重进行差异化赋值,进而降低不平衡数据对模型分类结果偏移的影响,以期减少企业质检的损失.以Bosch公司家电生产线的大数据为例,使用决策树、SVM、AdaBoost-DT、CS-AdaBoost-DT模型进行实证分析,并进行十折交叉验证以分析模型性能.结果 显示:CS-AdaBoost-DT漏检率均值为9.88%,AUC均值为95.21%,G-mean均值为83.9%,都优于其他三种模型,且各指标的标准差更小,表明CS-AdaBoost-DT模型不仅提高了产品质量检测的准确性,且具有更高的稳定性.
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文献信息
篇名 基于不平衡大数据的CS-AdaBoost-DT模型在家电产品质检中的应用
来源期刊 工业工程与管理 学科
关键词 家用电器 质量检测 不平衡大数据 代价敏感 AdaBoost算法
年,卷(期) 2020,(5) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 42-49
页数 8页 分类号 TP181
字数 语种 中文
DOI 10.19495/j.cnki.1007-5429.2020.05.006
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工业工程与管理
双月刊
1007-5429
31-1738/T
大16开
上海市华山路1954号上海交通大学
4-585
1996
chi
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9
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