原文服务方: 计算机测量与控制       
摘要:
数据集中数据之间往往相互关联,所有数据整体上呈现特定的模式结构,而传统分类方法(如支持向量机)忽略数据关联信息,仅仅利用数据的物理特征(如距离、相似性等)构建数据分类模型,并在分类阶段计算测试样本与所建立分类模型间的相似性来预测测试样本的标签类型;为了解决传统分类方法利用单一数据信息的问题,提出一种挖掘数据模式结构信息的混合数据分类方法;该方法融合了两种不同类型的分类技术,将使用单一数据物理特征的传统分类方法作为普通分类方法,将利用数据模式结构信息的分类方法作为高级分类方法;尤其是该方法不仅可有效地识别数据模式结构信息以提高数据分类性能,还能提高传统分类方法的泛化能力;在人造数据集和UCI真实数据集上的大量实验结果表明了该混合数据分类方法的有效性,其分类性能优于传统分类方法.
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文献信息
篇名 挖掘数据模式结构信息的混合数据分类方法
来源期刊 计算机测量与控制 学科
关键词 模式结构 复杂网络 高级分类方法 结构效率 节点重要性
年,卷(期) 2019,(4) 所属期刊栏目 设计与应用
研究方向 页码范围 190-197,217
页数 9页 分类号 TP391.4
字数 语种 中文
DOI 10.16526/j.cnki.11-4762/tp.2019.04.043
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 顾苏杭 常州轻工职业技术学院信息工程学院 12 32 4.0 5.0
5 王惠宇 常州轻工职业技术学院信息工程学院 2 1 1.0 1.0
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复杂网络
高级分类方法
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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
计算机测量与控制
月刊
1671-4598
11-4762/TP
大16开
北京市海淀区阜成路甲8号
1993-01-01
出版文献量(篇)
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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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