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与特征选取和离散化集成的决策规则挖掘方法
引用本文:陈湘晖,朱善君,吉吟东. 与特征选取和离散化集成的决策规则挖掘方法[J]. 系统工程理论与实践, 2001, 21(11): 1-7. DOI: 10.12011/1000-6788(2001)11-1
作者姓名:陈湘晖  朱善君  吉吟东
作者单位:清华大学自动化系
基金项目:国家自然科学基金(69784005)
摘    要:利用粗糙集理论可以从已知数据中挖掘决策规则 .对于连续取值的特征属性必须先对其离散化 .从给定的特征属性集合中去除冗余的特征属性 ,选取有用的属性子集有助于简化决策规则 .我们利用基于信息熵的规则不确定性量度函数构造了一个决策规则挖掘的遗传算法 ,将规则挖掘与特征选取和连续属性的离散化集成在一起 .实验结果说明了这种方法的有效性.

关 键 词:粗糙集  特征选取  离散化   
文章编号:1000-6788(2001)11-0001-07
修稿时间:2000-01-12

Decision Rules Mining Method by Integrating Feature Selection and Discretization
CHEN Xiang|hui,ZHU Shan|jun,JI Yin|dong. Decision Rules Mining Method by Integrating Feature Selection and Discretization[J]. Systems Engineering —Theory & Practice, 2001, 21(11): 1-7. DOI: 10.12011/1000-6788(2001)11-1
Authors:CHEN Xiang|hui  ZHU Shan|jun  JI Yin|dong
Affiliation:Automation Department,Tsinghua University
Abstract:Decision rules can be mined from given data using rough set theory. The continuous features must be discretized. Removing the redundant feature attributes and selecting the useful feature subset can simplify the decision rules. We construct a genetic algorithm for decision rules mining integrated by feature selection and discretization using an entropy based uncertainty measure. The usefulness of the proposed method is demonstrated by the experimental results.
Keywords:rough set  feature selection  discretization
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