检索规则说明:AND代表“并且”;OR代表“或者”;NOT代表“不包含”;(注意必须大写,运算符两边需空一格)
检 索 范 例 :范例一: (K=图书馆学 OR K=情报学) AND A=范并思 范例二:J=计算机应用与软件 AND (U=C++ OR U=Basic) NOT M=Visual
作 者:毛勇[1] 周晓波[2] 夏铮[1] 尹征[1] 孙优贤[1]
机构地区:[1]浙江大学信息科学与工程学院,杭州310027 [2]哈佛大学医学院,波士顿美国02115
出 处:《模式识别与人工智能》2007年第2期211-218,共8页Pattern Recognition and Artificial Intelligence
基 金:国家973计划项目(No.2002CB312200);国家自然科学基金项目No.60574019;国家自然科学基金项目No.60474045;浙江省科技计划重点项目(No.2005C21087);浙江省科技计划院士基金项目(No.2005A1001-13)
摘 要:特征选择是当前信息领域,尤其是模式识别领域的研究热点.本文从不同角度对特征选择算法进行分类,概述特征选择技术发展的各个分支及发展态势,指出理论研究和实际应用中所存在的一些困难和亟待解决的问题.然后从算法实用性角度出发,结合机器学习的观点,探讨应用支持向量机技术进行特征选择的研究发展思路.Feature selection is a hot topic in current information science , especially in the field of pattern recognition. In this paper, feature selection algorithms are classified from different points of view. Several embranchments of feature selection and the development situation are introduced. Some difficulties in the theoretic analysis and application are involved. From a practicality angle, using support vector machine to select features is considered as the research direction in machine learning.
关 键 词:特征选择 模式识别 机器学习 Wrapper方法
分 类 号:TP18[自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
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