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作者:

蒋国瑞 (蒋国瑞.) | 司学峰 (司学峰.)

收录:

CQVIP PKU CSCD

摘要:

针对客户流失数据集的非平衡性问题和错分代价的差异性问题,将代价敏感学习应用于Veropoulos提出的采用不同惩罚系数的支持向量机,建立客户流失预测模型,对实际的电信客户流失数据进行验证。通过与传统SVM、C4.5和ANN对比研究,结果显示此方法在精确度、命中率、覆盖率和提升度均有所改善,表明此方法有效地解决了数据集的非平衡性和错分代价问题,是进行客户流失预测的有效方法。

关键词:

代价敏感 客户流失 支持向量机 非平衡数据

作者机构:

  • [ 1 ] 北京工业大学经济与管理学院

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来源 :

计算机应用研究

年份: 2009

期: 02

卷: 26

页码: 521-523

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