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基于元学习的航空电子设备特征选择算法推荐方法

         

摘要

为了对航空电子设备的测试数据进行有效约简,去除冗余信息和不相关特征,基于机器学习领域现有的特征选择算法,提出了一种元学习框架下的航空电子设备特征选择算法推荐方法.所提方法旨在根据不同航空电子设备测试数据所蕴含的信息,推荐合适的特征选择算法.首先,分析了数据集特征的描述方法.然后,介绍了采用综合度量指数的算法性能评价方法.最后,给出了特征选择算法推荐方法的框架.使用42个航空电子设备的测试数据和13个过滤型特征选择算法建立了元数据库,采用留一法进行交叉验证,推荐命中率达到了90%以上,推荐性能比例达到97%以上.

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