[笔记]Imbalanced-learn(1)

2019-03-01  本文已影响0人  木木的木_001

参考原文:https://machinelearningmastery.com/tactics-to-combat-imbalanced-classes-in-your-machine-learning-dataset/

简介:文章中提到了8个tactics,但是对于每个tactics的介绍很简略,该笔记在此作为一个总结性的记录,同时针对每个tactics中提到的关键点做进一步的介绍。

一、Collect more data

二、Change performance metric

混淆矩阵参考:https://www.cnblogs.com/cnkai/p/7755134.html

三、Resampling Your Dataset

四、Generate Synthetic Samples

五、Diffrent Algorithms

六、Penalized Models

七、Different Perspective

八、Getting Creative

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