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摘要:
围绕KN N算法,以寻求高精度、高效率的相似性距离度量方法为主要研究目的。根据特征参数熵变换指标的类别特点,提出一种运用熵特征变换指标设计相互类别差异量的相似性距离度量,以降低特征参数类别噪音。对熵降噪优化、熵相关度差异、类可信度计算、传统欧式距离及相同特征参数几种KNN算法进行理论分析、Letter和Pima Indians Diabetes数据集仿真实验及KDD CUP′99的实际应用,均显示该算法在KNN算法中具有很好的效果。
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文献信息
篇名 基于熵降噪优化相似性距离的KNN算法研究
来源期刊 计算机应用与软件 学科 工学
关键词 K近邻分类 熵特征变换 降噪 相似性距离
年,卷(期) 2015,(9) 所属期刊栏目 算法
研究方向 页码范围 254-256,285
页数 4页 分类号 TP311
字数 4566字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1000-386x.2015.09.061
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 刘晋胜 广东石油化工学院计算机与电子信息学院 27 90 4.0 8.0
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K近邻分类
熵特征变换
降噪
相似性距离
研究起点
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研究分支
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期刊影响力
计算机应用与软件
月刊
1000-386X
31-1260/TP
大16开
上海市愚园路546号
4-379
1984
chi
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