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目前客户流失预测面临的主要问题之一就是类不平衡性(classimbalance)。针对这个问题,首先应用欠抽样法(undersampling)处理客户流失数据降低不平衡性,再应用C4.5D、C4.5N
提出一种新的预处理算法AdaP,不仅有效避免了数据过度拟合,且可独立使用。针对不平衡的入侵检测数据集,引入代价敏感机制,基于权值矩阵最小化误分类代价的思想,去除部分训练密集区域、拓展稀疏区域的同时再过
在测试资源有限的情况下,预测软件模块中的缺陷数量可能会更有帮助。 目标变量值(即缺陷数量)的高度不平衡分布会降低用于预测缺陷数量的模型的性能。 作为深入研究的第一步,本文探索了使用重采样技术和集成学习
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将卷积神经网络应用于大型图像的计算成本很高,因为计算量与图像像素的数量成线性关系。我们提出了一种新颖的递归神经网络模型,其能够通过自适应地选择区域或位置序列并且仅以高分辨率处理所选区域来从图像或视频中
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