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摘要:
为解决基于卡方统计量离散化方法在处理未知数据特性时的参数难确定问题,提出了一种基于粗糙集方法的自动离散化方法.该方法根据粗糙集理论对知识不确定性和属性重要性的分析,利用粗糙集方法处理数据不需要先验知识的特点,以基于最小描述长度原理的决策系统信息熵作为离散化过程的评价函数,并由属性断点平均重要性确定多连续属性的离散化顺序,构建了自动的离散化方法RSE-Chi2.实例测试表明,该方法性能良好,能根据样本数据本身的特性,自动协调拟合和预报精度,不需要先验设定显著性水平和不一致率等参数,离散化结果更为精简,所建决策树分类模型具有较好的预报性能.
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文献信息
篇名 用于连续属性离散化的RSE-Chi2方法
来源期刊 浙江大学学报(工学版) 学科 工学
关键词 粗糙集 卡方统计量 信息熵 属性重要性 离散化
年,卷(期) 2005,(6) 所属期刊栏目 自动化技术、计算机技术
研究方向 页码范围 849-852
页数 4页 分类号 TP181
字数 4172字 语种 中文
DOI 10.3785/j.issn.1008-973X.2005.06.019
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 陈德钊 浙江大学化工系 112 1957 24.0 38.0
2 束志恒 浙江大学化工系 4 50 4.0 4.0
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研究主题发展历程
节点文献
粗糙集
卡方统计量
信息熵
属性重要性
离散化
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
浙江大学学报(工学版)
月刊
1008-973X
33-1245/T
大16开
杭州市浙大路38号
32-40
1956
chi
出版文献量(篇)
6865
总下载数(次)
6
总被引数(次)
81907
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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