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基于ADASYN和WGAN的混合不平衡數(shù)據(jù)處理方法

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摘 要:為了解決不平衡數(shù)據(jù)集中少數(shù)類樣本分類精度較低的問題,提出了一種處理不平衡數(shù)據(jù)集的ADASYN-WGAN方法。首先,采用ADASYN(adaptive synthetic sampling)算法生成少數(shù)類樣本,用這些生成樣本代替WGAN(wasserstein generative adversarial networks)中的隨機噪聲;其次,利用WGAN算法生成符合原始數(shù)據(jù)集分布規(guī)律的少數(shù)類樣本,構(gòu)建平衡數(shù)據(jù)集;然后,在6個公開數(shù)據(jù)集上,采用隨機森林分類器對所提方法和4種過采樣算法得出的處理結(jié)果分別與原始數(shù)據(jù)集進行對比;最后,通過F1-Score,G-mean和AUC等分類評估指標的表現(xiàn)驗證所提方法的有效性。(剩余14162字)

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