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基于IUS和SMOTE结合的不平衡数据随机森林分类算法研究

         

摘要

传统的随机森林算法对不平衡数据集分类效果不理想,为提高随机森林算法的分类性能,提出一种改进的欠采样算法(IUS),该算法去除了多类样本中的冗余信息和噪声样本,并且与SMOTE算法相结合实现训练样本数据集的均衡.实验结果表明,该算法能有效提高随机森林算法对于少数类样本的分类精度,同时也提高了总体的分类性能.

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