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摘要:
最大信息系数(Maximum information coefficient,MIC)可以对变量间的线性和非线性关系,以及非函数依赖关系进行有效度量.本文首先根据最大信息系数理论,提出了一种评价各维特征间以及每维特征与类别间相关性的度量标准,然后提出了基于新度量标准的近似马尔科夫毯特征选择方法,删除冗余特征.在此基础上提出了基于特征排序和近似马尔科夫毯的两阶段特征选择方法,分别对特征的相关性和冗余性进行分析,选择有效的特征子集.在UCI和ASU上的多个公开数据集上的对比实验表明,本文提出的方法总体优于快速相关滤波(Fast correlation-based filter,FCBF)方法,与ReliefF,FAST,Lasso和RFS方法相比也具有优势.
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文献信息
篇名 基于最大信息系数和近似马尔科夫毯的特征选择方法
来源期刊 自动化学报 学科
关键词 特征选择 最大信息系数 近似马尔科夫毯 特征相关性 特征冗余性
年,卷(期) 2017,(5) 所属期刊栏目 论文与报告
研究方向 页码范围 795-805
页数 11页 分类号
字数 10834字 语种 中文
DOI 10.16383/j.aas.2017.c150851
五维指标
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研究主题发展历程
节点文献
特征选择
最大信息系数
近似马尔科夫毯
特征相关性
特征冗余性
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
自动化学报
月刊
0254-4156
11-2109/TP
大16开
北京市海淀区中关村东路95号(北京2728信箱)
2-180
1963
chi
出版文献量(篇)
4124
总下载数(次)
26
总被引数(次)
120705
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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