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基于单信息初始搜索的特征选择方法研究

作者:王伟; 徐文彦机器学习特征选择特征子集搜索评估策略

摘要:在机器学习任务中,特征选择是重要的数据预处理,可为获得较好的特征数据集,有利于训练产生精确度、可靠性等适应能力较强的学习模型.通过不同的评估策略,应用多种特征选择方法挖掘出有利学习模型的特定数据集,提出了基于单信息特征评估策略作为搜索特征子集的初始方法,并结合典型特征选择方法进行比较研究,实验结果表明该方法可提高分类的运行效率和准确度.

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河南科学

《河南科学》(CN:41-1084/N)是一本有较高学术价值的大型月刊,自创刊以来,选题新奇而不失报道广度,服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《河南科学》主要发表数学、物理学、化学、生命科学、地学、计算机科学、建筑科学和环境科学等方面具有一定理论水平和应用价值的学术性研究论文。

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