通信与网络中的基于GA和神经网络的非线性特征变换
摘要:在分析传统方法的基础上,将GA与神经网络相结合,提出了一种特征变换的新方法,二者优势互补,通过与传统的特征选择方法比较,用实例验证了该方法的正确性和可信性。 关键词:GA 神经网络 特征选择 特征变换 在机器学习和KDD领域,事物的属性和属性取值反映了事物的本质和度量,为了描述一致,统称为模式特征。在传统文献中,模式特征一般分为物理特征、结构特征和数学特征[1-2]。 物理特征和结构特征容易被人类感官所接受,便于直接识别对象。在人工智能领域,物理特征和结构特征以数学特征的形式表现出来,特征提取主要指特征数据的处理方法和过程。广义上的特征提取按属性数据的处理方式分为特征直
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