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陈燕

作品数:1 被引量:9H指数:1
供职机构:同济大学电子与信息工程学院更多>>
发文基金:上海市青年科技启明星计划国家自然科学基金更多>>
相关领域:自动化与计算机技术更多>>

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇自动化与计算...

主题

  • 1篇IM
  • 1篇IG

机构

  • 1篇同济大学

作者

  • 1篇尤鸣宇
  • 1篇李国正
  • 1篇陈燕

传媒

  • 1篇山东大学学报...

年份

  • 1篇2010
1 条 记 录,以下是 1-1
排序方式:
不均衡问题中的特征选择新算法:Im-IG被引量:9
2010年
机器学习中各类别样本数目不等是普遍存在且备受关注的不均衡问题。广泛用于特征选择的信息增益IG(information gain)算法,在这类不均衡问题中的表现却极少被研究。本文在讨论IG算法在不同均衡度数据集上性能的基础上,提出了一种新的解决不均衡问题的特征选择算法Im-IG(imbalanced-information gain)。Im-IG通过提高小类分布在信息熵计算中的权重,优先选入有利于小类正确分离的特征。在提升整体分类性能的同时,着眼于提高小类的正确率。在多个不均衡数据集上的实验结果表明,Im-IG算法能较好地解决IG算法在不均衡问题中的不适应性,是一种有效的不均衡问题特征选择算法。
尤鸣宇陈燕李国正
共1页<1>
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