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(빅썬시스템즈) (충북대학교) (충북대학교) (충북대학교)
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한국디지털콘텐츠학회 디지털콘텐츠학회논문지 디지털콘텐츠학회논문지 제19권 제4호
발행연도
수록면
739 - 747 (9page)

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초록· 키워드

고차원 데이터에서는 데이터마이닝 기법 중에서 특징 선택은 매우 중요한 과정이 되었다. 그러나 전통적인 단일 특징 선택방법은 더 이상 효율적인 특징선택 기법으로 적합하지 않을 수 있다. 본 논문에서 우리는 고차원 데이터에 대한 효율적인 특징선택을 위하여 혼합형 특징선택 기법을 제안하였다. 본 논문에서는 KNHANES 데이터에 제안한 혼합형 특징선택기법을 적용하여 분류한 결과 기존의 분류기법을 적용한 모델보다 5% 이상의 정확도가 향상되었다.
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목차

  1. [요약]
  2. [Abstract]
  3. Ⅰ. Introduction
  4. Ⅱ. Previous Techniques
  5. Ⅲ. Proposed Method
  6. Ⅳ. Experimental Results
  7. Ⅴ. Conclusion and future work
  8. References

참고문헌

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UCI(KEPA) : I410-ECN-0101-2018-004-002043239