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期刊文章详细信息

基于最大信息系数和近似马尔科夫毯的特征选择方法  ( EI收录)  

Feature Selection Method Based on Maximum Information Coefficient and Approximate Markov Blanket

  

文献类型:期刊文章

作  者:孙广路[1,2] 宋智超[1,2] 刘金来[1,2] 朱素霞[1,2] 何勇军[1,2]

机构地区:[1]哈尔滨理工大学计算机科学与技术学院,哈尔滨150080 [2]哈尔滨理工大学信息安全与智能技术研究中心,哈尔滨150080

出  处:《自动化学报》

基  金:国家自然科学基金(60903083;61502123);黑龙江省新世纪人才项目(1155-ncet-008)资助~~

年  份:2017

卷  号:43

期  号:5

起止页码:795-805

语  种:中文

收录情况:BDHX、BDHX2014、CSCD、CSCD2017_2018、EI、IC、JST、MR、PUBMED、RCCSE、SCOPUS、ZGKJHX、ZMATH、核心刊

摘  要:最大信息系数(Maximum information coefficient,MIC)可以对变量间的线性和非线性关系,以及非函数依赖关系进行有效度量.本文首先根据最大信息系数理论,提出了一种评价各维特征间以及每维特征与类别间相关性的度量标准,然后提出了基于新度量标准的近似马尔科夫毯特征选择方法,删除冗余特征.在此基础上提出了基于特征排序和近似马尔科夫毯的两阶段特征选择方法,分别对特征的相关性和冗余性进行分析,选择有效的特征子集.在UCI和ASU上的多个公开数据集上的对比实验表明,本文提出的方法总体优于快速相关滤波(Fast correlation-based filter,FCBF)方法,与Relief F,FAST,Lasso和RFS方法相比也具有优势.

关 键 词:特征选择  最大信息系数  近似马尔科夫毯  特征相关性  特征冗余性  

分 类 号:TP301.6]

参考文献:

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耦合文献:

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引证文献:

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同被引文献:

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