Invention Publication
- Patent Title: 一种特征选择方法、装置、存储介质和设备
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Application No.: CN202111210992.7Application Date: 2021-10-18
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Publication No.: CN113869332APublication Date: 2021-12-31
- Inventor: 王红凯 , 冯珺 , 潘司晨 , 江樱 , 琚小明 , 黄海潮 , 张烨华 , 彭梁英 , 赵帅 , 应张驰 , 王嘉琦 , 张澄心
- Applicant: 国网浙江省电力有限公司信息通信分公司 , 浙江捷瑞电力科技有限公司
- Applicant Address: 浙江省杭州市黄龙路8号641室;
- Assignee: 国网浙江省电力有限公司信息通信分公司,浙江捷瑞电力科技有限公司
- Current Assignee: 国网浙江省电力有限公司信息通信分公司,浙江捷瑞电力科技有限公司
- Current Assignee Address: 浙江省杭州市黄龙路8号641室;
- Agency: 北京集佳知识产权代理有限公司
- Agent 李慧慧
- Main IPC: G06K9/46
- IPC: G06K9/46 ; G06K9/62 ; G06N3/00 ; G06N20/00

Abstract:
本申请公开了一种特征选择方法、装置、存储介质和设备,预先获取经由对原始数据进行特征工程所得到的各个特征,并计算各个特征的权重,删除权重小于预设权重阈值的特征。调用预设的适应度函数,对基于各个有效特征初始化得到的粒子群中的每个粒子进行适应度评估,并通过预设粒子群算法,迭代更新每个粒子的位置和速度,得到每个粒子的最终适应度。选取最终适应度最小的特征子集中所包含的有效特征,作为训练特征。将权重小于预设权重阈值的特征进行删除,能够减小后续算法的时间复杂度,此外,适应度函数中综合了特征子集的分类效果和重要性,使得通过预设粒子群算法所选择出的有效特征的效果更优,能够有效提高机器学习模型的计算效率。
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