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一种基于类别区分互补性的特征选择
被引量:
3
1
作者
王连喜
蒋盛益
《小型微型计算机系统》
CSCD
北大核心
2013年第8期1798-1802,共5页
特征选择是机器学习和数据挖掘领域中实现数据降维和数据清理的有效方法之一.针对现有相关性度量方法不能直接度量混合特征(连续特征与离散特征)之间相关性的问题,将连续特征的特征值按照离散特征取值相同的原则进行分组,通过分组前后...
特征选择是机器学习和数据挖掘领域中实现数据降维和数据清理的有效方法之一.针对现有相关性度量方法不能直接度量混合特征(连续特征与离散特征)之间相关性的问题,将连续特征的特征值按照离散特征取值相同的原则进行分组,通过分组前后的数据变异性来度量混合特征之间的相关性.在度量连续特征与类别之间相关性的基础上结合类别区分互补性方法进行特征选择.在UCI数据集上的实验结果表明,提出的混合特征相关性度量方法是有效的、可行的.相比于几种经典的特征选择方法,提出的特征选择方法在特征约减效果及分类性能上都具有优势.
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关键词
特征选择
相关度
类别区分互补
混合特征
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职称材料
题名
一种基于类别区分互补性的特征选择
被引量:
3
1
作者
王连喜
蒋盛益
机构
广东外语外贸大学图书馆
广东外语外贸大学信息学院
出处
《小型微型计算机系统》
CSCD
北大核心
2013年第8期1798-1802,共5页
基金
国家自然科学基金项目(61070061
61202271)资助
+3 种基金
教育部人文社会科学研究青年项目(11YJCZH086)资助
广州市哲学社会科学发展"十二五"规划课题项目(11Q20)资助
广东外语外贸大学校级青年项目(11Q01)资助
广东省高层次人才项目资助
文摘
特征选择是机器学习和数据挖掘领域中实现数据降维和数据清理的有效方法之一.针对现有相关性度量方法不能直接度量混合特征(连续特征与离散特征)之间相关性的问题,将连续特征的特征值按照离散特征取值相同的原则进行分组,通过分组前后的数据变异性来度量混合特征之间的相关性.在度量连续特征与类别之间相关性的基础上结合类别区分互补性方法进行特征选择.在UCI数据集上的实验结果表明,提出的混合特征相关性度量方法是有效的、可行的.相比于几种经典的特征选择方法,提出的特征选择方法在特征约减效果及分类性能上都具有优势.
关键词
特征选择
相关度
类别区分互补
混合特征
Keywords
feature selection
correlation
category discriminate complementary
mixed features
分类号
TP311 [自动化与计算机技术—计算机软件与理论]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
一种基于类别区分互补性的特征选择
王连喜
蒋盛益
《小型微型计算机系统》
CSCD
北大核心
2013
3
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职称材料
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参考文献
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