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代价敏感分类器的比较研究(英文) 被引量:35
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作者 凌晓峰 SHENG Victor S. 《计算机学报》 EI CSCD 北大核心 2007年第8期1203-1212,共10页
简要地回顾了代价敏感学习的理论和现有的代价敏感学习算法.将代价敏感学习算法分为两类,分别是直接代价敏感学习和代价敏感元学习,其中代价敏感元学习可以将代价不敏感的分类器转换为代价敏感的分类器.提出了一种简单、通用、有效的元... 简要地回顾了代价敏感学习的理论和现有的代价敏感学习算法.将代价敏感学习算法分为两类,分别是直接代价敏感学习和代价敏感元学习,其中代价敏感元学习可以将代价不敏感的分类器转换为代价敏感的分类器.提出了一种简单、通用、有效的元学习算法,称为经验阈值调整算法(简称ETA).评估了各种代价敏感元学习算法和ETA的性能.ETA几乎总是得到最低的误分类代价,而且它对误分类代价率最不敏感.还得到了一些关于元学习的其它有用结论.文章是"Thresholding for Making Classifiers Cost-sensitive"的改进和扩展版本,原文章由Victor S.Sheng和Charles X.Ling完成,发表于AAAI2006国际会议. 展开更多
关键词 代价敏感学习 元学习 经验阈值调整
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拟交错逼近的参量误差估计
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作者 李水根 祝长忠 《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2000年第3期70-76,共7页
在实际计算离散最佳逼近时 ,通常仅得到“拟最佳”(即有ε-拟交错性质 )逼近 ,故有必要估计 (未知 )最佳逼近与计算得到逼近之间的误差。文中借助于广义强单一性常数去估计逼近中的参量误差。
关键词 一致逼近 ε-拟交错 误差估计 最佳逼近
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