检索规则说明:AND代表“并且”;OR代表“或者”;NOT代表“不包含”;(注意必须大写,运算符两边需空一格)
检 索 范 例 :范例一: (K=图书馆学 OR K=情报学) AND A=范并思 范例二:J=计算机应用与软件 AND (U=C++ OR U=Basic) NOT M=Visual
作 者:赵存秀[1]
出 处:《电子技术与软件工程》2020年第13期146-147,共2页ELECTRONIC TECHNOLOGY & SOFTWARE ENGINEERING
基 金:山西省教育教学“十三五”规划课题(GH-19157);山西工商学院校级课题(JG201944)。
摘 要:本文主要研究在模拟实验中,实验数据类别是平衡也即是训练的数据类别比例差别不大,实验结果关注的是正确率与错误率,但是随着实际问题的处理,如信用卡错误交易研究、疾病症断研究^([1]),实验结果更多关注的是数据集中其中少类的分类精度,而不是整体的分类情况,因此不平衡数据的分类问题^([2])评价成为了实验员的挑战。针对实际分类模型评价时,有以下几种方法:混淆矩阵(Confusion Matrix)、接受者操作特性曲线(ROC Chart)、收益图(Gain Chart)、提升图(Lift Chart)、KS图(KS Chart)。
关 键 词:混淆矩阵 不平衡数据 几种方法 模拟实验 分类模型 实验员 性能评价指标 数据类别
分 类 号:TP181[自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
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