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Constraint scores for semi-supervised feature selection: A comparative study

机译:半监督特征选择的约束得分:一项比较研究

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摘要

Recent feature selection scores using pairwise constraints (must-link and cannot-link) have shown better performances than the unsupervised methods and comparable to the supervised ones. However, these scores use only the pairwise constraints and ignore the available information brought by the unlabeled data. Moreover, these constraint scores strongly depend on the given must-link and cannot-link subsets built by the user. In this paper, we address these problems and propose a new semi-supervised constraint score that uses both pairwise constraints and local properties of the unlabeled data. Experiments using Kendall's coefficient and accuracy rates, show that this new score is less sensitive to the given constraints than the previous scores while providing similar performances.
机译:最近使用成对约束(必须链接和不能链接)的特征选择评分显示出比无监督方法更好的性能,并且可以与有监督方法相提并论。但是,这些分数仅使用成对约束,而忽略了未标记数据带来的可用信息。而且,这些约束分数在很大程度上取决于用户建立的给定的必须链接和不能链接子集。在本文中,我们解决了这些问题,并提出了一个新的半监督约束评分,该评分同时使用了成对约束和未标记数据的局部属性。使用肯德尔系数和准确率的实验表明,新分数对给定约束的敏感性不及先前分数,同时提供类似的性能。

著录项

  • 来源
    《Pattern recognition letters》 |2011年第5期|p.656-665|共10页
  • 作者单位

    HEl, 13 rue de Toul, F-59046 Lille, France,LAQS FRE CNRS 3303, Universite Lille 1, Batiment P2, Cite Scientifique, F-59655 Villeneuve d'Ascq, France;

    HEl, 13 rue de Toul, F-59046 Lille, France,LAQS FRE CNRS 3303, Universite Lille 1, Batiment P2, Cite Scientifique, F-59655 Villeneuve d'Ascq, France;

    LAQS FRE CNRS 3303, Universite Lille 1, Batiment P2, Cite Scientifique, F-59655 Villeneuve d'Ascq, France;

    L1SIC, ULCO, 50 rue Ferdinand Buisson, F-62228 Calais, France;

  • 收录信息 美国《科学引文索引》(SCI);美国《工程索引》(EI);
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 eng
  • 中图分类
  • 关键词

    feature selection; pairwise constraints; kendall's coefficient; constraint scores; laplacian score; fisher score;

    机译:特征选择;成对约束;肯德尔系数;约束评分;拉普拉斯评分;费舍尔评分;

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