如何计算邻域粗糙集的正域 博客

 段洁、胡清华、张灵均等. 基于鄰域粗糙集的多标记分类特征选择算法 [J]. 计算机研究与发展,201552(1):56-65

因为没找到Python源代码,所以自己试着写了一下结果是对应上的。
代码分享在這里需要的自取

theme: 多标记邻域粗糙集特征选择算法 基于邻域粗糙集的多标签特征选择 可以用欧式距离处理连续类型的数据集 1、输入数据集,训练集 2、双重for循环二重循环下,计算当前属性依赖度 1、一阶段计算当前特征子集与候选特征子集中任意一个特征后的属性依赖度 2、屬性依赖度的计算,依赖于满足邻域近似条件的样本数目 3、邻域近似条件指的是当样本的δ邻域内的样本属于样本分类标记中的任意一个标记下的等价类内,该样本满足邻域条件 4、样本的δ邻域计算是样本与任意个样本进行计算,获取距离,小于δ则加入邻域, 5、标签等价類是指样本被标记的正类
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【摘要】:在多标记学习中,属性約简是解决多标记数据维数灾难的一个关键技术.针对邻域粗糙集属性约简在计算正域代价较大和多标记数据中标记具有不同的强弱性问题,提出了基于邻域粗糙集的多标记属性约简算法.该算法首先利用样本在整个属性空间下到其异类样本的平均距离与到其同类样本的平均距离嘚差值对标记进行加权;其次,利用取整函数对样本空间进行划分,提出了一种新的多标记邻域粗糙集快速计算正域的方法;最后,根据前向贪心搜索算法进行属性约简,以获得一组新的属性排序.实验给出了5个多标记数据集在4个评价准则上的对比结果,实验结果分析表明了所提算法的有效性.

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