基于DNN的不平衡5G潜客的识别研究  被引量:1

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作  者:朱军 乌伟[1] 谢虹铭 陈立 

机构地区:[1]西京学院计算机学院,西安710000

出  处:《电脑编程技巧与维护》2023年第6期116-118,共3页Computer Programming Skills & Maintenance

摘  要:随着5G的快速发展,越来越多的电信用户逐步从4G升级为5G,如何精准高效地推动此类用户的升级尤为重要。首先考虑到4G和5G用户之间存在数量差异,为了解决此类差异需使用SMOTE进行数据平衡操作;其次由于SMOTE处理未考虑到类间不平衡,使用SOM+凝聚层次聚类算法来解决此类问题;最后将处理完的数据集使用深度神经网络(DNN)进行预测,实验结果表示,使用优化后的数据集的预测结果效果更好。使用DNN预测优化后的数据集准确率和F1值达到了88.97%和86.39%,均优于其他处理方法。

关 键 词:5G网络 SMOTE算法 SOM算法 凝聚层次聚类 深度神经网络 

分 类 号:TN929.5[电子电信—通信与信息系统]

 

参考文献:

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