基于复杂网络和遗传算法的特征选择方法 (2014年)

时间:2024-06-15 10:56:47
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文件名称:基于复杂网络和遗传算法的特征选择方法 (2014年)

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更新时间:2024-06-15 10:56:47

自然科学 论文

特征选择作为一种常见的降维方法,一直以来都是机器学习和数据挖掘领域的热点话题.针对传统特征选择算法没有充分考虑特征全局冗余性,导致选择的特征子集对分类识别精度不够高的问题,提出基于复杂网络节点重要度评估和遗传算法的特征选择算法,将每个特征视为网络节点,根据互信息建立边,将特征选择问题转化为节点重要度评估问题,利用遗传算法选择最优特征子集.实验结果表明此算法能够找到较为优秀的特征子集,有效降维并提高分类精度.


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