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摘要:
在多标签分类问题中,特征选择是提升多标签分类器性能的一种重要手段.针对目前多标签特征选择算法计算复杂度大和无法给出一个合理的特征子集的问题,提出了一种基于信息熵的多标签特征选择算法.该算法假设特征之间相互独立,使用特征与标签集合之间的信息增益来衡量特征与标签集合之间的重要程度,并据此提出一种信息增益阈值选择方法.首先计算每一个特征与标签集合之间的信息增益,然后使用信息增益阈值选择算法得到一个合理的阈值,最后根据阈值删除不相关的特征,得到一组合理的特征子集.在2个不同分类器和4个多标签数据集上的实验结果表明:特征选择算法能够有效地提升多标签分类器的分类性能.
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文献信息
篇名 一类基于信息熵的多标签特征选择算法
来源期刊 计算机研究与发展 学科 工学
关键词 物联网 数据处理 信息论 多标签分类 特征选择 信息增益 特征降维
年,卷(期) 2013,(6) 所属期刊栏目 大数据及融合管理
研究方向 页码范围 1177-1184
页数 8页 分类号 TP18|TP391
字数 7285字 语种 中文
DOI
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 李志刚 西北工业大学计算机学院 50 686 12.0 24.0
2 李士宁 西北工业大学计算机学院 61 650 12.0 23.0
3 陈昊 西北工业大学计算机学院 7 114 3.0 7.0
4 张振海 西北工业大学计算机学院 5 111 3.0 5.0
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计算机研究与发展
月刊
1000-1239
11-1777/TP
大16开
北京中关村科学院南路6号
2-654
1958
chi
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