
EasyEnsemble算法解析
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简介:
EasyEnsemble是一种用于处理不平衡分类问题的集成学习方法,通过从负类中随机选择样本子集并与正类完全匹配来构建多个平衡训练集,进而生成多棵决策树。
详解EasyEnsemble算法,解决数据正负例样本不平衡问题。该方法通过生成多个平衡训练集并构建分类器集合来应对类别不平衡的挑战,提高了少数类别的检测能力,在保持多数类性能的同时提升了模型的整体效果。
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