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一种基于改进RReliefF和mRMR相结合的人体特征参数选择方法

摘要

本发明涉及生物信息化技术领域。一种基于改进RReliefF和mRMR相结合的人体特征参数选择方法,包括以下步骤:利用通过构建样本相似距离模型进行改进后的RReliefF算法来计算各个特征权重,去除不相关特征;利用mRMR算法来计算特征的最大相关最小冗余的相关度,去除冗余特征。本发明的有益效果:同时考虑了样本的欧氏距离和形态距离,构建了样本相似距离模型,改进了RReliefF算法,提高了特征选择算法的筛选性能,有助于获得相关性更大和冗余度更小的人体生理特征参数,进而有助于建立更简化有效且精度更高的人体体成分预测模型。

著录项

  • 公开/公告号CN110363229B

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2021-07-27

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 岭南师范学院;

    申请/专利号CN201910564314.7

  • 申请日2019-06-27

  • 分类号G06K9/62(20060101);

  • 代理机构11129 北京海虹嘉诚知识产权代理有限公司;

  • 代理人何志欣

  • 地址 524000 广东省湛江市赤坎寸金路29号

  • 入库时间 2022-08-23 12:12:11

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