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基于標(biāo)記類屬屬性的多標(biāo)記學(xué)算法

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  在多標(biāo)記學(xué)習(xí)中,由于不同的標(biāo)記可能會(huì)帶有自身的一些特性,所以目前已經(jīng)出現(xiàn)了基于標(biāo)記類屬屬性的多標(biāo)記學(xué)習(xí)算法LIFT。然而,類屬屬性的構(gòu)建可能會(huì)增加屬性向量的維度,致使屬性空間存在冗余信息。為此,借助模糊粗糙集提出了一種能夠進(jìn)行類屬屬性約簡(jiǎn)的多標(biāo)記學(xué)習(xí)算法FRS-LIFT,其包含4個(gè)步驟:類屬屬性構(gòu)建、屬性維度約簡(jiǎn)、分類模型訓(xùn)練和未知樣本預(yù)測(cè)。在5個(gè)多標(biāo)記數(shù)據(jù)集上的實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,該算法與LIFT算法相比,不僅能夠降低類屬屬性維數(shù),而且在5種多標(biāo)記評(píng)價(jià)指標(biāo)上均具有較好的實(shí)驗(yàn)效果。

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