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摘要:
连续属性值的离散化一直是机器学习领域中殛待解决的关键问题之一,他对于提高后继学习算法的运行速度、降低算法的实际空间要求和时间消耗、提高学习结果的聚类能力等都具有极其重要的意义.本文首先分析了基于粗集模型的数据离散化方法的特点和基本思路,研究了候选断点重要性的衡量方式,在此基础上提出两种新的从候选集合中最终确定离散化断点的启发式算法.这两种算法考虑并体现了粗集理论的基本特点和优点,选择的断点都能够保证信息系统的分辨关系,并能够取得较理想的离散化结果.
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粗糙集
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文献信息
篇名 基于粗集理论的数据离散化新算法
来源期刊 重庆大学学报(自然科学版) 学科 工学
关键词 粗集 分辨关系 离散化 断点
年,卷(期) 2002,(3) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 18-21
页数 4页 分类号 TP18
字数 4546字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1000-582X.2002.03.005
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 李华 重庆大学计算机学院 155 2242 26.0 40.0
2 吴中福 重庆大学计算机学院 194 2729 26.0 44.0
3 王国胤 重庆邮电学院计算机科学与技术研究所 212 6947 36.0 79.0
4 赵军 重庆大学计算机学院 29 595 12.0 24.0
传播情况
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研究主题发展历程
节点文献
粗集
分辨关系
离散化
断点
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
重庆大学学报
月刊
1000-582X
50-1044/N
大16开
重庆市沙坪坝正街174号
78-16
1960
chi
出版文献量(篇)
6349
总下载数(次)
8
总被引数(次)
85737
相关基金
国家自然科学基金
英文译名:the National Natural Science Foundation of China
官方网址:http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:数理科学
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