楼主: a智多星
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基于CCA的代价敏感三支决策模型 [推广有奖]

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a智多星 在职认证  发表于 2018-1-14 12:20:02 |AI写论文

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摘要:随着数据挖掘和机器学习技术在实际问题中的广泛应用,人们越来越多的发现实际分类问题通常具有代价敏感特性.代价敏感的分类是指在同一分类任务中错误分类的代价是不同的.介绍了一种基于构造性覆盖算法的代价敏感三支决策模型,即将代价敏感引入到基于构造性覆盖算法的三支决策模型.该模型根据误分类之间的大小关系来减少正、负覆盖的个数,从而调整三个域,即正域、负域和边界域的大小.引入代价敏感的目的是尽可能的减少划分损失.实验对比了本文的模型分类结果和基于决策粗糙集的三支决策模型,结果表明,本文的模型分类结果稳定,并且能够通过改变三个域的大小,把分类损失最小化.

原文链接:http://www.cqvip.com//QK/95251X/201502/664450358.html

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关键词:决策模型 cqvip HTML HTTP 大家共享 代价敏感 三支决策 构造性覆盖算法 决策粗糙集模型

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