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基于嵌入的特征选择的分类算法任务书

 2020-02-20 18:10:56  

1. 毕业设计(论文)主要内容:

  1. 降维方法一直是机器学习领域的热点研究问题,特征选择是降维方法的主要方法,基于嵌入的特征选择算法是当前的研究热点;

  2. 嵌入式特征选择方法将特征选择和分类方法结合,并利用分类结果对特征进行评价,并建立优化函数选择特征;

  3. 对图像或其他数据集,实现特征选择方法;

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    2. 毕业设计(论文)主要任务及要求

    1、查阅不少于15篇的相关资料,其中英文文献不少于3篇,完成开题报告。


    2、完成不少于5000字的英文文献翻译工作。


    3、收集相关的原始数据,并进行数据的预处理工作。

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    3. 毕业设计(论文)完成任务的计划与安排

    1-3周:查阅文献,完成开题报告
    4-6周:总体设计,完成论文综述
    7-10周:设计算法,功能模块设计
    11-13周:编码和测试
    14-15周:写论文,提交初稿,给老师检查,修改定稿,答辩。

    4. 主要参考文献

    1. 数据分布保持的嵌入及其在特征选择中的应用[d]. 重庆大学, 2016.

    2. 脱倩娟, 赵红. 基于局部邻域嵌入的无监督特征选择[j]. 郑州大学学报(理学版), 2016,48(3):57-62.

    3. l. du and y.-d.shen. unsupervised feature selection with adaptive structure learning. in kdd, 209–218,2015.

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