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基于邻域粗糙集的多标记属性约简算法
被引量:
2
1
作者
陈盼盼
林梦雷
+1 位作者
刘景华
林国平
《闽南师范大学学报(自然科学版)》
2018年第4期1-11,共11页
在多标记学习中,属性约简是解决多标记数据维数灾难的一个关键技术.针对邻域粗糙集属性约简在计算正域代价较大和多标记数据中标记具有不同的强弱性问题,提出了基于邻域粗糙集的多标记属性约简算法.该算法首先利用样本在整个属性空间下...
在多标记学习中,属性约简是解决多标记数据维数灾难的一个关键技术.针对邻域粗糙集属性约简在计算正域代价较大和多标记数据中标记具有不同的强弱性问题,提出了基于邻域粗糙集的多标记属性约简算法.该算法首先利用样本在整个属性空间下到其异类样本的平均距离与到其同类样本的平均距离的差值对标记进行加权;其次,利用取整函数对样本空间进行划分,提出了一种新的多标记邻域粗糙集快速计算正域的方法;最后,根据前向贪心搜索算法进行属性约简,以获得一组新的属性排序.实验给出了5个多标记数据集在4个评价准则上的对比结果,实验结果分析表明了所提算法的有效性.
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关键词
属
性
约简
标记
强弱
性
邻域粗糙集
多
标记
分类
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职称材料
题名
基于邻域粗糙集的多标记属性约简算法
被引量:
2
1
作者
陈盼盼
林梦雷
刘景华
林国平
机构
闽南师范大学数学与统计学院
数字福建气象大数据研究所
厦门大学自动化系
出处
《闽南师范大学学报(自然科学版)》
2018年第4期1-11,共11页
基金
国家青年科学基金项目(N61603173)
福建省自然科学基金项目(2018J01422)
浙江省海洋大数据挖掘与应用重点实验室开放课题(OBDMA201603)
文摘
在多标记学习中,属性约简是解决多标记数据维数灾难的一个关键技术.针对邻域粗糙集属性约简在计算正域代价较大和多标记数据中标记具有不同的强弱性问题,提出了基于邻域粗糙集的多标记属性约简算法.该算法首先利用样本在整个属性空间下到其异类样本的平均距离与到其同类样本的平均距离的差值对标记进行加权;其次,利用取整函数对样本空间进行划分,提出了一种新的多标记邻域粗糙集快速计算正域的方法;最后,根据前向贪心搜索算法进行属性约简,以获得一组新的属性排序.实验给出了5个多标记数据集在4个评价准则上的对比结果,实验结果分析表明了所提算法的有效性.
关键词
属
性
约简
标记
强弱
性
邻域粗糙集
多
标记
分类
Keywords
attribute reduction
label importance
neighborhood rough set
multi-label classification
分类号
TP181 [自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
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作者
出处
发文年
被引量
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1
基于邻域粗糙集的多标记属性约简算法
陈盼盼
林梦雷
刘景华
林国平
《闽南师范大学学报(自然科学版)》
2018
2
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