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题名基于特征交互的层次分类在线流特征选择
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作者
孔令蔚
蔡林晟
林少杰
林耀进
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机构
闽南师范大学计算机学院
闽南师范大学数据科学与智能应用福建省高等学校重点实验室
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出处
《南京师范大学学报(工程技术版)》
CAS
2024年第2期34-42,共9页
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基金
国家自然科学基金面上项目(62076116)。
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文摘
在开放动态环境下的分类学习任务中,数据特征空间具有动态性,标记空间存在层次化结构.现有的层次分类在线流特征选择算法可以选择较优的特征子集,但这些算法忽略了特征之间存在的交互作用.基于此,提出了一种基于特征交互的层次分类在线流特征选择算法.首先,设计了一种基于层次邻域依赖度去判断特征交互的计算方法;其次,针对层次化结构数据,根据层次结构中不同节点间的兄弟关系定义邻域粗糙集模型;最后,设计了具有在线重要性分析、在线冗余性分析以及在线交互性分析的层次分类在线流框架,用于选择强相关和存在交互作用的特征子集.在6个层次数据集上的实验验证了所提算法具有较优的综合性能.
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关键词
在线流特征选择
层次分类
特征交互
兄弟策略
邻域粗糙集
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Keywords
online streaming feature selection
hierarchical classification
feature interaction
sibling strategy
neighborhood rough set
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分类号
TP181
[自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
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