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原文服务方: 计算机应用研究       
摘要:
针对标签排序问题的特点,提出一种面向标签排序数据集的特征选择算法(label ranking based feature se-lection,LRFS).该算法首先基于邻域粗糙集定义了新的邻域信息测度,能直接度量连续型、离散型以及排序型特征间的相关性、冗余性和关联性;然后在此基础上提出基于邻城关联权重因子的标签排序特征选择算法.实验结果表明,LRFS算法能够在不降低排序准确率的前提下有效剔除标签排序数据集中的无关特征或冗余特征.
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篇名 一种面向标签排序数据集的特征选择方法
来源期刊 计算机应用研究 学科
关键词 标签排序 邻域粗糙集 特征选择
年,卷(期) 2017,(4) 所属期刊栏目 算法研究探讨
研究方向 页码范围 1036-1041
页数 6页 分类号 TP391
字数 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1001-3695.2017.04.018
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作者信息
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研究主题发展历程
节点文献
标签排序
邻域粗糙集
特征选择
研究起点
研究来源
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研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
计算机应用研究
月刊
1001-3695
51-1196/TP
大16开
1984-01-01
chi
出版文献量(篇)
21004
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238385
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