[发明专利]基于模糊粗糙集条件熵属性约简的数据分析方法在审
申请号: | 201310616310.1 | 申请日: | 2013-11-27 |
公开(公告)号: | CN103632051A | 公开(公告)日: | 2014-03-12 |
发明(设计)人: | 贾海涛;张伟;唐建杨;莫祖忠;杨锋 | 申请(专利权)人: | 电子科技大学 |
主分类号: | G06F19/00 | 分类号: | G06F19/00 |
代理公司: | 成都宏顺专利代理事务所(普通合伙) 51227 | 代理人: | 周永宏 |
地址: | 611731 四川省成*** | 国省代码: | 四川;51 |
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摘要: | 发明公开了基于模糊粗糙集条件熵属性约简的数据分析方法,属于数据分析领域,包括以下步骤,将数据的属性构造为一个模糊粗糙集,同时确定数据的模糊决策表本发明的有益效果如下:基于模糊粗糙集的条件熵,并对传统的信息熵和条件熵进行了重新定义,根据要求获得条件熵最小时的属性,从而得到一个新的属性约简方法,应用到人体健康数据的属性约简分类中,而根据约简之后的健康数据属性,可以快速而准确地完成健康数据的分析,由于该种方法约简的结果,能较好的保留原来连续属性值之间的差异性及过渡性,从而保留了原来属性的特征,根据这些约简后的数据就可以较快地判定人体的健康情况。 | ||
搜索关键词: | 基于 模糊 粗糙 条件 属性 数据 分析 方法 | ||
【主权项】:
1.一种基于模糊粗糙集条件熵属性约简的数据分析方法,其特征在于:包括以下步骤:S1:将数据的属性构造为一个模糊粗糙集,同时确定数据的模糊决策表其中U是论域,A是由对象的基本属性构成的集合,C为条件属性,D为决策属性,V代表信息函数f的值域;S2:取一个集合T,并规定它为空集,令这个集合T的最优依赖函数Hbest为0,A的个数i=1;S3:在每一次判断时,都使得集合T为前一次执行时符合条件的集合T,并使得期望的依赖函数Hpre为最优依赖函数值Hbest;S4:对于每一个其中R是等价关系的集合,计算获得决策属性D和属性的条件熵并判断它与条件熵H(D|T)的大小关系;如果前者小于后者,那么就令集合T为新的集合如果前者大于后者,那么就需要寻找新的更加符合条件的属性集合;S5:当判断是否为新的数据属性集合时,要判断i个子集A是否已经全部覆盖了集合C-R,如果还没有覆盖完全,即i<基数|C-R|,则让i=i+1,同时重复S4;如果此时i为C-R的基数|C-R|,则进行S6;S6:当i为C-R的基数|C-R|后,令最优依赖函数Hbest为条件熵H(D|T);S7:比较期望的依赖函数Hpre与最优依赖函数Hbest的差值是否在规定的误差阈值η范围之内,如果在规定的范围之内则输出约简结果;如果不在规定的范围之内则返回S3重新进行约简。
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G06F 电数字数据处理
G06F19-00 专门适用于特定应用的数字计算或数据处理的设备或方法
G06F19-10 .生物信息学,即计算分子生物学中的遗传或蛋白质相关的数据处理方法或系统
G06F19-12 ..用于系统生物学的建模或仿真,例如:概率模型或动态模型,遗传基因管理网络,蛋白质交互作用网络或新陈代谢作用网络
G06F19-14 ..用于发展或进化的,例如:进化的保存区域决定或进化树结构
G06F19-16 ..用于分子结构的,例如:结构排序,结构或功能关系,蛋白质折叠,结构域拓扑,用结构数据的药靶,涉及二维或三维结构的
G06F19-18 ..用于功能性基因组学或蛋白质组学的,例如:基因型–表型关联,不均衡连接,种群遗传学,结合位置鉴定,变异发生,基因型或染色体组的注释,蛋白质相互作用或蛋白质核酸的相互作用
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