平衡训练5个方法
2023-06-20 运营
经过长久的研究,已经发现,数据不平衡对模型训练和结果的准确性有重大影响。由于样本倾斜,分类器可能会出现偏差,这就是由于其缺乏对次要类的训练。因此,在试图解决数据不平衡问题时,建模者可以考虑使用一些方法来提高准确性。因此,本文将讨论改善数据不平衡问题的5种方法。首先,是重采样方法。重采样技术是一种把样本集改变,使主要类和次要类拥有等量样本的方法,从而有效地改善数据不平衡问题。它有两种实现方式,一种是沈阳白癜风医院哪家比较专业
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