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摘要:
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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文献信息
篇名 一种基于类别区分互补性的特征选择
来源期刊 小型微型计算机系统 学科 工学
关键词 特征选择 相关度 类别区分互补 混合特征
年,卷(期) 2013,(8) 所属期刊栏目 计算机软件与数据库
研究方向 页码范围 1798-1802
页数 5页 分类号 TP311
字数 5192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 蒋盛益 广东外语外贸大学信息学院 92 1053 18.0 28.0
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特征选择
相关度
类别区分互补
混合特征
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
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相关学者/机构
期刊影响力
小型微型计算机系统
月刊
1000-1220
21-1106/TP
大16开
辽宁省沈阳市东陵区南屏东路16号
8-108
1980
chi
出版文献量(篇)
11026
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