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文件名称: 基于K-W检验的特征选择
  所属分类: Java
  开发工具:
  文件大小: 190kb
  下载次数: 0
  上传时间: 2013-11-18
  提 供 者: u0128*****
 详细说明: (1) 什么是特征选择 特征选择 ( Feature Selection )也称特征子集选择( Feature Subset Selection , FSS ) ,或属性选择( Attribute Selection ) ,是指从全部特征中选取一个特征子集,使构造出来的模型更好。 (2) 为什么要做特征选择 在机器学习的实际应用中,特征数量往往较多,其中可能存在不相关的特征,特征之间也可能存在相互依赖,容易导致如下的后果:  特征个数越多,分析特征、训练模型所需的时间就越长。  特征个数越多,容易引起“维度灾难”,模型也会越复杂,其推广能力会下降。 特征选择能剔除不相关(irrelevant)或亢余(redundant )的特征,从而达到减少特征个数,提高模型精确度,减少运行时间的目的。另一方面,选取出真正相关的特征简化了模型,使研究人员易于理解数据产生的过程
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