期刊专题

10.3778/j.issn.1002-8331.2011.26.052

一种基于图的特征选择方法

引用
在很多的机器学习和数据挖掘任务中,特征子集选择是重要的数据预处理步骤之一.提出一种基于图方法的无监督式特征选择方法(GBFS),构造一个以样本数据为顶点,数据间相似性作为边的图,再根据各特征的得分优先选择那些具有局部信息保持和全局区分能力的特征.实验结果表明,基于该方法选择的特征子集,在大多数情况下都能取得较好的分类效果.

特征选择、基于图的方法、局部和全局信息

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TP18(自动化基础理论)

广东省科技计划项目2007B030 100001

2012-01-14(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)

共3页

186-188

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计算机工程与应用

1002-8331

11-2127/TP

47

2011,47(26)

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
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