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基于联盟博弈的Filter特征选择算法 [推广有奖]

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论文库 在职认证  发表于 2018-1-5 17:00:00 |AI写论文

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摘要:机器学习中,信息冗余和无关特征会导致较高的计算复杂度以及过拟合问题。为此,提出一种基于联盟博弈的Filter特征选择算法。采用联合互信息度量联盟与目标类的依赖程度,使用Shapley权利指数评估每个特征在整个特征空间中的重要性,选择具有最高优先权的特征子集用于分类学习。实验结果表明,在c4.5和支持向量机2种分类器下,该算法特征子集分类准确率的均值分别为88.72%、93.39%,高于mRMR算法和ReliefF算法。

原文链接:http://www.cqvip.com//QK/95200X/201304/45326913.html

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关键词:filter 特征选择 ILT LTE Shapley 机器学习 维数灾难 特征选择 联盟博弈 信息论

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