Nouvelle méthode pour améliorer l'extraction de données multi-classes déséquilibrées

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Le déséquilibre des classes est l'un des problèmes les plus difficiles à résoudre pour les techniques d'exploration de données et d'apprentissage automatique. Dans les applications du monde réel, les données présentent souvent une répartition déséquilibrée des classes. Cela se produit lorsque la plupart des exemples appartiennent à une classe majoritaire et que peu d'exemples appartiennent à une classe minoritaire. Dans ce cas, les classificateurs standard ont tendance à classer tous les exemples dans la classe majoritaire et à ignorer complètement la classe minoritaire. Pour...