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Multi-Population Genetic Algorithm for Multilabel Feature Selection Based on Label Complementary Communication

机译:基于标签互补通信的多群特征选择多群遗传算法

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摘要

Multilabel feature selection is an effective preprocessing step for improving multilabel classification accuracy, because it highlights discriminative features for multiple labels. Recently, multi-population genetic algorithms have gained significant attention with regard to feature selection studies. This is owing to their enhanced search capability when compared to that of traditional genetic algorithms that are based on communication among multiple populations. However, conventional methods employ a simple communication process without adapting it to the multilabel feature selection problem, which results in poor-quality final solutions. In this paper, we propose a new multi-population genetic algorithm, based on a novel communication process, which is specialized for the multilabel feature selection problem. Our experimental results on 17 multilabel datasets demonstrate that the proposed method is superior to other multi-population-based feature selection methods.
机译:Multilabel功能选择是提高Multilabel分类准确性的有效预处理步骤,因为它突出显示多个标签的识别功能。最近,多人遗传算法在特征选择研究方面取得了重大关注。与基于多个群体之间的通信的传统遗传算法相比,这是由于其增强的搜索能力。然而,传统方法采用简单的通信过程,而不适应Multilabel特征选择问题,这导致质量差的最终解决方案。在本文中,我们提出了一种基于新型通信过程的新型多群遗传算法,该过程专门用于多标签特征选择问题。我们在17个多标签数据集上的实验结果表明,该方法优于其他基于多人的特征选择方法。

著录项

  • 期刊名称 Entropy
  • 作者单位
  • 年(卷),期 2020(22),8
  • 年度 2020
  • 页码 876
  • 总页数 19
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种
  • 中图分类
  • 关键词

    机译:沟通;进化算法;多标签特征选择;多群遗传算法;
  • 入库时间 2022-08-21 12:20:32

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