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基于粗糙集与泛系等价算子的特征选择

作者:朱颢东 钟勇 中国科学院成都计算机应用研究所 成都610041 中国科学院研究生院 北京100039

摘要:传统特征选择方法选出的特征子集存在冗余,并且不具备较好的代表性。针对该问题,提出基于粗糙集与泛系等价算子的特征选择方法。利用基于最小词频的文档频提取初始特征,通过泛系等价算子对粗糙集进行扩展,并给出属性约简算法消除冗余,从而获得较具代表性的特征子集。实验结果表明,该方法具有较高的准确率和召回率。

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国际刊号:1000-3428

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