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摘要:
针对数据对象自身模式特征明确程度的不同给IB (Information Bottleneck )方法数据分析带来的问题,定义一个“基于明确因素”的数据选择模型,使得IB方法可从数据集中选取模式特征较为明确的数据对象并对其进行模式分析,提出DSIB (Data Selection Information Bottleneck )算法.DSIB算法采用数据压缩过程中所产生的信息损失作为数据对象模式特征是否明确的判定条件,使用“边选择边学习”的顺序“抽取-合并”策略来优化DSIB目标函数.实验结果表明:随着数据选择标准的不断提高,DSIB算法在提高数据分析精度的同时所牺牲的召回率较小;与未做选择的数据分析算法相比,DSIB算法可更好地识别出数据中所固有的内在模式.
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文献信息
篇名 基于数据选择模型的IB算法
来源期刊 电子学报 学科 工学
关键词 IB方法 数据选择 模式特征
年,卷(期) 2014,(9) 所属期刊栏目 科研通信
研究方向 页码范围 1839-1846
页数 8页 分类号 TP18
字数 7427字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.0372-2112.2014.09.027
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 叶阳东 郑州大学信息工程学院 69 612 14.0 22.0
2 娄铮铮 郑州大学信息工程学院 12 89 5.0 9.0
3 杨晨 郑州大学信息工程学院 7 6 1.0 2.0
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研究主题发展历程
节点文献
IB方法
数据选择
模式特征
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
电子学报
月刊
0372-2112
11-2087/TN
大16开
北京165信箱
2-891
1962
chi
出版文献量(篇)
11181
总下载数(次)
11
总被引数(次)
206555
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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