单分类随机森林算法及相关知识.docx

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西安交通大学本科毕业设计(论文)

摘要

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摘要

在单分类任务中,只有一类样本的信息是已知的,这类样本称为正样本,而其他样本则被统一划分为负样本。二分类随机森林算法目前被广泛应用于机器学习领域中,但是单分类的随机森林算法目前应用仍较少,并且没有很好的系统实现。针对这一问题,本文研究如何实现一个分类性能良好的单分类随机森林分类器。为获得分类性能良好的分类器,需要在正负样本上进行训练,所以需要人工生成负例样本。正例与未标注学习是只用正例样本与未标注的数据来训练分类器的一种方法。本课题利用这种方法,从大量无标签的样本中提取出负例样本,与已有的正例样本作为训练集

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