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一种基于多核稳健模糊粗糙集模型的特征选择方法[发明专利]

来源:画鸵萌宠网
专利内容由知识产权出版社提供

专利名称:一种基于多核稳健模糊粗糙集模型的特征选择方法专利类型:发明专利

发明人:陈红梅,王生武,樊鑫,李天瑞,封云飞,袁钟申请号:CN201910697519.2申请日:20190730公开号:CN110414605A公开日:20191105

摘要:本发明公开了一种基于多核稳健模糊粗糙集模型的特征选择方法,包括如下步骤:首先对于每个样本,分别找到其在各个类别样本中的邻居样本;其次利用这些邻居样本计算每个样本属于各个类别的模糊决策;然后使用模糊决策来代替样本的原始决策并结合k近邻思想给出一种多核稳健模糊粗糙集模型;接着使用贪婪向前算法结合所提出模型的正域的计算方式选出初步的特征子集;最后使用分类器迭代选出上一步选出的特征子集的最优子集。本发明有效地解决了含噪声的高维数据的特征选择问题,使数据预处理的结果更加可靠,为后续的分类等任务提供了更为有利的数据支持。

申请人:西南交通大学

地址:611756 四川省成都市高新区西部园区西南交通大学科学技术发展研究院

国籍:CN

代理机构:成都盈信专利代理事务所(普通合伙)

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