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基于最大互信息最大相关熵的特征选择方法

         

摘要

特征选择算法主要分为filter和wrapper两大类,并已提出基于不同理论的算法模型,但依然存在算法处理能力不强、子集分类精度不高等问题.基于模糊粗糙集的信息熵模型提出最大互信息最大相关熵标准,并根据该标准设计了一种新的特征选择方法,能同时处理离散数据、连续数据和模糊数据等混合信息.经UCI数据集试验,表明该算法与其他算法相比,具有较高的精度,且稳定性较高,是有效的.

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