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異常信息的智能分類(lèi)算法研究
DOI:
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作者:
作者單位:

西安建筑科技大學(xué)

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中圖分類(lèi)號:

基金項目:

動(dòng)火作業(yè)智能監護預警機器人研發(fā)與應用(Z20200051)


Incomplete data belief classification algorithm based on adaptive KNN imputation
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    摘要:

    摘 要:針對現有的基于插補的不完整數據分類(lèi)方法的性能較差并且難以表征由于缺失值引起的不確定性等問(wèn)題,提出了一種基于自適應KNN插補的不完整數據信任分類(lèi)算法(BAI)。對于某一個(gè)不完整樣本,該方法首先根據找到的近鄰類(lèi)別信息得到單個(gè)或多個(gè)版本的估計樣本,這樣在保證插補的準確性的同時(shí)能夠有效地表征由于缺失引起的不精確性,然后用分類(lèi)器分類(lèi)帶有估計值的樣本。最后,在證據推理框架下提出一種新的信任分類(lèi)方法,將難以劃分類(lèi)別的樣本分配到對應的復合類(lèi)來(lái)描述由于缺失值引起的樣本類(lèi)別的不確定性,同時(shí)降低錯誤分類(lèi)的風(fēng)險。用UCI數據庫的真實(shí)數據集來(lái)驗證算法的有效性,實(shí)驗結果表明該算法能夠有效地處理不完整數據分類(lèi)問(wèn)題。

    Abstract:

    Abstract: In order to address the problems that the incomplete data classification algorithms based on imputation strategy have poor performances and cannot characterize the uncertainty caused by missing values, an incomplete data belief classification algorithm based on adaptive KNN imputation (BAI) is proposed. This method yield one or more versions of estimations for a specific incomplete sample, which can not only ensures the accuracy of estimation, but also capture its imprecision. Then, the basic classifier that can implement in complete data well is employed here to classify the edited data with estimations. A new belief classification approach is developed in this paper to assign the indistinguishable object to the proper meta-classes so as to characterize the uncertainty of classification caused by missing values and decrease the risk of misclassification. The real data sets in the UCI are employed to verify the effectiveness of BAI, and the result represents that BAI can effectively handle the problem of incomplete data classification.

    參考文獻
    相似文獻
    引證文獻
引用本文

馬宗方,馬祥雙,宋琳,羅嬋.異常信息的智能分類(lèi)算法研究計算機測量與控制[J].,2021,29(10):164-169.

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  • 收稿日期:2021-03-01
  • 最后修改日期:2021-03-18
  • 錄用日期:2021-03-18
  • 在線(xiàn)發(fā)布日期: 2021-11-11
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