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1. 基于局部条件区分能力的高效属性约简算法
康猛, 蒙祖强
《计算机应用》唯一官方网站    2022, 42 (2): 449-456.   DOI: 10.11772/j.issn.1001-9081.2021071170
摘要224)   HTML7)    PDF (635KB)(56)    收藏

基于区分矩阵的传统属性约简方法具有直观易理解的优点,但时间和空间复杂度都很高,当数据规模较大或条件属性较多时,会无法快速得到约简结果。为解决该问题,在区分关系的基础上构造了条件区分能力来进行属性选择,提出一种基于条件区分能力的属性约简算法。而为了进一步加快属性重要性的计算、提高约简效率,依据大数定律中频率的稳定性,通过采样的方式将条件区分能力扩展为局部条件区分能力,提出基于局部条件区分能力的属性约简算法。理论证明了条件区分能力在属性的选择上比正区域更严格,并将该算法与基于区分度的高效前向属性约简算法(FAR-DV)、基于k近邻属性重要度和相关系数的属性约简算法(K2NCRS)及基于正区域排序升序决策表的快速正区域约简算法(FPRA)进行了对比。实验结果显示,该算法在属性选择顺序、约简率和分类精度上与FAR-DV基本一致,在约简效率上比上述三种算法提高了10倍以上;且随着数据规模的增大或条件属性的增多,在约简效率上的提升越明显。可以看出,所提算法具有更低的时空复杂度,适用于海量数据属性约简。

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2. 基于要素提取关联词对的中文报道关系检测
陈智敏 蒙祖强 林啟锋
计算机应用    2013, 33 (01): 182-185.   DOI: 10.3724/SP.J.1087.2013.00182
摘要869)      PDF (686KB)(521)    收藏
针对现有中文报道关系检测的检测代价即误报率和丢失率较高的问题,在多向量空间模型基础上提取不同向量的要素(时间、地点、人物和内容)特征词组成关联词对,使用支持向量机(SVM)方法整合关联词对相似度和余弦相似度,从而提出了一种提取要素关联词对报道关系检测方法。所提方法补充表示了报道内容,为检测提供了更多的比较依据,识别代价降低了将近11%。实验结果验证了算法的有效性。
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3. 基于注意力特征自适应校正的图像描述模型
韦人予 蒙祖强
计算机应用    DOI: 10.11772/j. issn.1001-9081.2019122170
录用日期: 2020-03-01