楼主: a智多星
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不平衡类分布下多分类问题的提升算法 [推广有奖]

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摘要:模式识别在实际应用中常碰到类分布不平衡的多分类问题。该情形下的分类器性能采用传统的精度指标评价意义不大,需要采用代价指标和ROC曲线分析来评价。传统的分类器对不平衡问题分类性能很差,利用AdaBoost算法在机器学习中对样本权重的调整,将不平衡的错分代价加入到样本权重,使分类器更多关注重要的少数样本类,可以提高不平衡类分布下多分类性能。模拟试验也表明了该方案的有效性。

原文链接:http://www.cqvip.com//QK/88143A/200702/25013435.html

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关键词:不平衡 多分类 adaboost ROC曲线 boost 模式识别 不平衡数据 自适应提升算法 多分类 机器学习

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