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Classifier Learning for Imbalanced Data

A Comparison of kNN, SVM, and Decision Tree Learning

Lingua IngleseInglese
Libro In brossura
Libro Classifier Learning for Imbalanced Data Jörg Mennicke
Codice Libristo: 07008751
Casa editrice VDM Verlag Dr. Mueller E.K., agosto 2008
This work discusses the theoretical abilities ofthree commonly used classifier learning methods ando... Descrizione completa
? points 180 b
73.49
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This work discusses the theoretical abilities ofthree commonly used classifier learning methods andoptimization techniques to cope with characteristicsof real-world classification problems, morespecifically varying misclassification costs,imbalanced data sets and varying degrees of hardnessof class boundaries.From these discussions a universally applicableoptimization framework is derived that successfullycorrects the error-based inductive bias of classifierlearning methods on image data within the domain ofmedical diagnosis.The framework was designed considering several pointsfor improvement of common optimization techniques,such as the modification of the optimizationprocedure for inducer-specific parameters, themodification of input data by an arcing algorithm,and the combination of classifiers according tolocally-adaptive, cost-sensitive voting schemes.The framework is designed to make the learningprocess cost-sensitive and to enforce more balancedmisclassification costs between classes. Results onthe evaluated domain are promising, while furtherimprovements can be expected after some modificationsto the framework.

Attrice & Poliglotta
EWA KASP per
Riproduci video
Ewa Kasp
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Informazioni sul libro

Titolo completo Classifier Learning for Imbalanced Data
Lingua Inglese
Rilegatura Libro - In brossura
Data di pubblicazione 2008
Numero di pagine 184
EAN 9783836492232
ISBN 3836492237
Codice Libristo 07008751
Peso 254
Dimensioni 152 x 229 x 10
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