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  Response Modeling with Support Vector Machines

Shin, H. (2006). Response Modeling with Support Vector Machines. Expert Systems with Applications, 30(4), 746-760. doi:10.1016/j.eswa.2005.07.037.

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資料種別: 学術論文

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作成者

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 作成者:
Shin, H1, 著者           
所属:
1Department Empirical Inference, Max Planck Institute for Biological Cybernetics, Max Planck Society, ou_1497795              

内容説明

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キーワード: -
 要旨: Support Vector Machine (SVM) employs Structural Risk minimization (SRM) principle to generalize better than conventional machine learning methods employing the traditional Empirical Risk Minimization (ERM) principle. When applying SVM to response modeling in direct marketing,h owever,one has to deal with the practical difficulties: large training data,class imbalance and binary SVM output. This paper proposes ways to alleviate or solve the addressed difficulties through informative sampling,u se of different costs for different classes, and use of distance to decision boundary. This paper also provides various evaluation measures for response models in terms of accuracies,lift chart analysis and computational efficiency.

資料詳細

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言語:
 日付: 2006-05
 出版の状態: 出版
 ページ: -
 出版情報: -
 目次: -
 査読: -
 学位: -

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出版物 1

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出版物名: Expert Systems with Applications
種別: 学術雑誌
 著者・編者:
所属:
出版社, 出版地: -
ページ: - 巻号: 30 (4) 通巻号: - 開始・終了ページ: 746 - 760 識別子(ISBN, ISSN, DOIなど): -