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文檔簡介
1、華中科技大學(xué)博士學(xué)位論文基于動(dòng)態(tài)代價(jià)敏感的機(jī)器學(xué)習(xí)研究姓名:陳曉林申請(qǐng)學(xué)位級(jí)別:博士專業(yè):計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)指導(dǎo)教師:宋恩民20101222II華中科技大學(xué)博士學(xué)位論文為適應(yīng)度函數(shù),用遺傳算法來搜尋不均衡數(shù)據(jù)集的最優(yōu)誤分類代價(jià);(3)自適應(yīng)動(dòng)態(tài)代價(jià)敏感SVM分類器算法(ADCSVM),該算法以SGA作為最優(yōu)誤分類代價(jià)的搜尋算法,以代價(jià)敏感SVM作為個(gè)體構(gòu)造分類器,在面對(duì)不均衡數(shù)據(jù)集時(shí),所得分類器的性能比當(dāng)前的代價(jià)敏感SVM有著顯著提升。基于
2、動(dòng)態(tài)誤分類代價(jià)機(jī)制和自適應(yīng)代價(jià)尋優(yōu)方法,結(jié)合bagging技術(shù),提出了一個(gè)新穎的代價(jià)敏感集成分類器算法自適應(yīng)動(dòng)態(tài)代價(jià)優(yōu)化集成分類器(ADOE)。該方法利用重采樣技術(shù)(有放回和無放回兩種形式),并對(duì)每個(gè)不同類別的實(shí)例進(jìn)行誤代價(jià)加權(quán),結(jié)合誤分類代價(jià)尋優(yōu)算法,利用不穩(wěn)定的學(xué)習(xí)算法訓(xùn)練多個(gè)子分類器,用投票方式對(duì)原始數(shù)據(jù)集實(shí)例重新賦予代價(jià)敏感性的類別標(biāo)志,得到的代價(jià)非敏感的集成分類器具有代價(jià)敏感的分類能力。該分類器在面對(duì)類分布嚴(yán)重偏斜的數(shù)據(jù)集時(shí),
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