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不均衡数据情形的基于聚焦损失的CGAN的集成分类方法
1
作者
崔文泉
余厚莹
侯晓天
《中国科学技术大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2020年第7期968-976,共9页
针对非均衡数据的情形,基于条件生成对抗网络(conditional generative adversarial networks,CGAN),利用梯度提升树研究了聚焦损失的CGAN的集成分类方法.该方法首先通过CGAN降低不均衡率,通过聚焦损失的权值均衡结合GBDT算法,适当增加...
针对非均衡数据的情形,基于条件生成对抗网络(conditional generative adversarial networks,CGAN),利用梯度提升树研究了聚焦损失的CGAN的集成分类方法.该方法首先通过CGAN降低不均衡率,通过聚焦损失的权值均衡结合GBDT算法,适当增加对少数类样本的关注度进而进一步提升分类器的分类性能.对方法的性质进行了研究,获得了若干理论成果.证明了:在一定条件下,由CGAN产生的经验条件分布收敛于相应总体的条件分布;聚集损失的CGAN方法其经验风险收敛到期望风险;该方法的估计量会收敛到使得期望风险最小化的函数.实验结果显示了聚焦损失的CGAN方法具有良好的表现.
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关键词
非均衡数据
条件生成对抗网络
聚焦损失
集成学习
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职称材料
题名
不均衡数据情形的基于聚焦损失的CGAN的集成分类方法
1
作者
崔文泉
余厚莹
侯晓天
机构
中国科学技术大学管理学院统计与金融系
出处
《中国科学技术大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2020年第7期968-976,共9页
基金
国家自然科学基金(71873128)资助
文摘
针对非均衡数据的情形,基于条件生成对抗网络(conditional generative adversarial networks,CGAN),利用梯度提升树研究了聚焦损失的CGAN的集成分类方法.该方法首先通过CGAN降低不均衡率,通过聚焦损失的权值均衡结合GBDT算法,适当增加对少数类样本的关注度进而进一步提升分类器的分类性能.对方法的性质进行了研究,获得了若干理论成果.证明了:在一定条件下,由CGAN产生的经验条件分布收敛于相应总体的条件分布;聚集损失的CGAN方法其经验风险收敛到期望风险;该方法的估计量会收敛到使得期望风险最小化的函数.实验结果显示了聚焦损失的CGAN方法具有良好的表现.
关键词
非均衡数据
条件生成对抗网络
聚焦损失
集成学习
Keywords
imbalanced data
conditional generative adversarial networks(CGAN)
focal loss
ensemble learning
分类号
TP181 [自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
不均衡数据情形的基于聚焦损失的CGAN的集成分类方法
崔文泉
余厚莹
侯晓天
《中国科学技术大学学报》
CAS
CSCD
北大核心
2020
0
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