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摘要:
基于多元数据的雷达图图表示,提出了雷达图重心图形特征.针对同样的多元数据不同的特征排序会导致不同的雷达图图表示,进而产生不同的重心特征,而这些重心特征会最终影响分类器的性能,因此提出一种新的问题,即雷达图图形特征提取中的特征排序问题.基于这个新的问题,设计了一种新的解决方法,即提出了基于改进的遗传算法的特征排序.同时也研究并改进了传统的基于排序的特征选择方法.基于一些机器学习数据库的分类实验结果表明:一方面,数据的原始特征排序下的重心特征和传统的特征提取方法相比,并不总是最优,但是在遗传算法下特征排序的重心特征优于传统的特征提取方法;另一方面,在遗传算法下特征排序的重心特征优于传统的基于排序的特征选择方法下的重心特征.尤其对于高维小样本的肺癌数据达到了12.5%的留一法交叉验证错误率,效果非常好.乳腺癌数据和糖尿病数据等的分类结果优于目前国际上的报道.
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文献信息
篇名 雷达图图形特征提取中的特征排序
来源期刊 燕山大学学报 学科 工学
关键词 特征提取 特征排序 特征选择 遗传算法 雷达图 模式识别
年,卷(期) 2008,(5) 所属期刊栏目 理论与方法
研究方向 页码范围 421-428
页数 8页 分类号 TP391
字数 7244字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1007-791X.2008.05.010
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 洪文学 燕山大学电气工程学院 171 1752 22.0 36.0
2 王金甲 燕山大学信息科学与工程学院 62 399 9.0 18.0
6 李昕 燕山大学电气工程学院 60 468 12.0 19.0
7 李静 燕山大学理学院 72 324 9.0 16.0
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研究主题发展历程
节点文献
特征提取
特征排序
特征选择
遗传算法
雷达图
模式识别
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
燕山大学学报
双月刊
1007-791X
13-1219/N
大16开
河北省秦皇岛市河北大街西段438号
18-73
1963
chi
出版文献量(篇)
2254
总下载数(次)
2
总被引数(次)
12529
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
论文1v1指导