期刊专题

10.15938/j.jhust.2016.01.021

数据挖掘中特征选择算法研究

引用
针对在数据挖掘过程中存在的数据冗余特征和维灾难问题,依据ReliefF算法和主成分分析算法的理论基础方法,建立了基于ReliefF优化的核主成成分析的二次特征选择法,并给出了该方法的实验结果.该方法能够有效处理维度过高、具有冗余和无关特征的数据,结合机器学习算法,使数据挖掘系统得到准确高效的执行结果,为决策人员提供有力的决策依据.通过实验得出该算法具有更高的分类准确度的结论.

数据挖掘、特征选择、主成分分析

21

TP301.6(计算技术、计算机技术)

黑龙江省博士后资助项目LBH-Q11081;黑龙江省教育厅科学技术研究项目11551093

2016-04-26(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)

共4页

106-109

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哈尔滨理工大学学报

1007-2683

23-1404/N

21

2016,21(1)

专业内容知识聚合服务平台

国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”

国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304

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