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1. 高维数据挖掘中特征选择的稳健方法
李泽安 陈建平 章雅娟 赵为华
计算机应用    2013, 33 (08): 2194-2197.  
摘要1007)      PDF (811KB)(791)    收藏
针对高维数据的特点,即数据中变量个数往往大于样本观测数目,并且数据往往具有异质性特点,基于众数回归分析和变量选择降维技术,提出了一种稳健有效的特征选择方法,利用局部二次逼近算法(LQA)和最大期望(EM)算法,给出估计算法和最优调节参数的选取方法。通过实验的模拟数据分析表明,所提出的特征提取选择方法整体优于基于最小二乘和中位数的正则化估计方法,特别当误差是非正态分布时,与已有方法相比具有较高的预测能力和稳健性。
参考文献 | 相关文章 | 多维度评价
2. 矩阵数据基于鲁棒主成分分析的距离加权判别分析
葛竣迟 赵为华
《计算机应用》唯一官方网站    DOI: 10.11772/j.issn.1001-9081.2023070923
预出版日期: 2023-10-26