relief算法matlab代码-RReliefF:RReliefF的Python实现-回归问题的功能选择工具

上传者: 38725015 | 上传时间: 2021-10-14 17:47:25 | 文件大小: 4KB | 文件类型: -
救济算法matlab代码信仰 RReliefF的Python实现-用于回归问题的功能选择工具 由Amrit Sethi创建 RReliefF是用于回归问题的特征选择工具,可帮助确定数据集中不同特征的预测性能。 除了RReliefF,还可以在以下版本中使用Relief和ReliefF的实现-分类问题的特征选择算法。 尽管该函数基于python,但函数接口旨在模仿。 基于救济的算法的实现 此代码遵循M. Robnik-Sikonja和I. Kononenko在“回归中用于属性估计的救济的适应”中所述的基于救济的算法。 的注释中使用的公式参考均基于上述文章 要专门使用RReliefF,请使用W = RReliefF(X, y, opt) opt可以用以下可选参数替换: updates -可以是“全部”(默认),也可以是正整数,具体取决于 k要查看的邻居数。 默认值是10。 sigma距离比例因子。 默认值为50。 weight_track返回一个矩阵,该矩阵跟踪每次迭代的权重变化。 默认为假 例子 包含3种主要基于救济的算法的实现的示例包括在中。 变量regressionProblem可以设

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