前一项后一项 本作品采用知识共享署名-非商业使用-禁止演绎 2.5 中国大陆许可协议授权 订阅最新更新! 不平衡类别的机器学习 作者:燕继坤 提交人:yanjk (2004年10月28日 周四) 类型:book chapter (chinese) 引用网址:
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本作品采用知识共享署名-非商业使用-禁止演绎 2.5 中国大陆许可协议授权
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不平衡类别的机器学习
作者:燕继坤
提交人:yanjk (2004年10月28日 周四)
类型:book chapter (chinese)
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注释:全文被作者撤回,如感兴趣,请直接与作者联系:yan_jk@sina.com
摘要/内容:传统机器学习中通常隐含地假设所研究的问题是类别平衡的,很多应用并不满足这个假设,这些应用中往往需要预测重要而稀少的正类(少数类)。传统机器学习以精度最大化为目标,在遇到不平衡类别问题时,容易训练出把所有实例都分为反类(多数类)的平凡分类器。不平衡类别是妨碍机器学习被广泛使用的原因之一,近年来这个问题才引起关注。
为了寻找对不平衡类别有很好适应性的学习算法,以精度的几何平均(gma)作为分类器的设计目标。主要用uci 机器学习数据集中的一些数据进行实验。
关键词:机器学习,不平衡类别,综合学习,svm
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