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    基于抽樣的隨機(jī)約簡(jiǎn)算法

    2017-12-13 00:20:49張照星劉威張鵬范英康凱劉陽(yáng)明施一琳徐驍
    電腦知識(shí)與技術(shù) 2017年33期

    張照星 劉威 張鵬 范英 康凱 劉陽(yáng)明 施一琳 徐驍

    摘要:屬性約簡(jiǎn)作為粗糙集理論的一個(gè)重要應(yīng)用被較多學(xué)者關(guān)注。然而,由于其計(jì)算復(fù)雜度與數(shù)據(jù)的規(guī)模成平方級(jí)增長(zhǎng),基于粗糙集的屬性約簡(jiǎn)在大規(guī)模數(shù)據(jù)上的應(yīng)用效率較低。考慮到隨機(jī)抽樣是降低大規(guī)模數(shù)據(jù)的計(jì)算的一種有效的統(tǒng)計(jì)方法,因而我們將其引入約簡(jiǎn)算法中,提出一種隨機(jī)約簡(jiǎn)算法,從而大幅提升了屬性約簡(jiǎn)的效率。該算法的主要貢獻(xiàn)是基于最小冗余和最大相關(guān)的選擇屬性過(guò)程中引入了隨機(jī)抽樣的思想。首先,在每次選擇最重要屬性時(shí),并不需要在所有的示例上計(jì)算依賴度,而是隨機(jī)選了部分示例,從而既選擇了最大相關(guān)的屬性,又大大降低了算法的計(jì)算復(fù)雜度。其次,在選擇屬性的過(guò)程中,每次迭代的樣本是不同的,而且樣本之間具有較少的信息交叉,從而選取了最小冗余的屬性。最后,通過(guò)數(shù)值實(shí)驗(yàn),我們比較了隨機(jī)約簡(jiǎn)算法與非隨機(jī)約簡(jiǎn)算法的性能。

    關(guān)鍵詞:隨機(jī)抽樣;模糊粗糙集;屬性約簡(jiǎn)

    中圖分類號(hào):TP311 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1009-3044(2017)33-0013-03

    數(shù)據(jù)的爆炸性增長(zhǎng),帶來(lái)了數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)的飛快進(jìn)步。而在實(shí)際問(wèn)題中,數(shù)據(jù)缺失,數(shù)據(jù)收集不精確,數(shù)據(jù)粒度過(guò)于粗糙等都會(huì)導(dǎo)致不確定數(shù)據(jù)的產(chǎn)生。不確定數(shù)據(jù)挖掘成為一個(gè)熱門(mén)的研究方向。波蘭科學(xué)家Z.Pawlak提出的粗糙集理論,其不需要太多的專業(yè)知識(shí)也能很容易地被人理解,是集合理論的一般化擴(kuò)展[1-2]。

    文獻(xiàn)[9]主要利用增量學(xué)習(xí)的方式提高執(zhí)行速度。在[9]中,提出了基于粗糙集理論的增強(qiáng)式學(xué)習(xí)方法,將數(shù)據(jù)集分為幾塊,依次把數(shù)據(jù)塊加入運(yùn)算,從而原始的大規(guī)模數(shù)據(jù)的運(yùn)算量可以有效地降低。基于此增量的思想,約簡(jiǎn)在每次數(shù)據(jù)塊加入的過(guò)程中被更新。這種基于已獲得約簡(jiǎn)結(jié)果學(xué)習(xí)新的數(shù)據(jù)集的約簡(jiǎn)方法,即避免的重復(fù)運(yùn)算,又使得大規(guī)模數(shù)據(jù)集上的約簡(jiǎn)成為可能。不同與增量學(xué)習(xí)算法,有不少學(xué)者研究了按照分布式的思路來(lái)解決大規(guī)模數(shù)據(jù)集中的粗糙集問(wèn)題。但是,從統(tǒng)計(jì)學(xué)的角度出發(fā),隨機(jī)抽樣可以在基于粗糙集理論的大規(guī)模數(shù)據(jù)應(yīng)用中發(fā)揮作用。

    本文將模糊粗糙集和隨機(jī)抽樣的基本方法結(jié)合,提出了基于抽樣的隨機(jī)約簡(jiǎn)算法,來(lái)解決大規(guī)模數(shù)據(jù)的屬性約簡(jiǎn)問(wèn)題。本文的主要安排如下。第一節(jié)我們回顧了模糊粗糙集及其約簡(jiǎn);第二節(jié)構(gòu)造了基于隨機(jī)抽樣的隨機(jī)粗糙模型,并理論分析了樣本與總體的依賴度統(tǒng)計(jì)意義上的差別與聯(lián)系,并據(jù)此提出了隨機(jī)約簡(jiǎn)的定義。第三節(jié)基于最大相關(guān)和最小冗余的思想設(shè)計(jì)了隨機(jī)約簡(jiǎn)的算法。第四節(jié)我們給出算法的數(shù)值實(shí)驗(yàn)評(píng)估。最后在第五節(jié)總結(jié)了全文。

    1 模糊粗糙集及其約簡(jiǎn)

    在本節(jié)中,我們簡(jiǎn)單回顧一些模糊粗糙集和其經(jīng)典的約簡(jiǎn)算法。關(guān)于該理論的更多細(xì)節(jié),可以參考文獻(xiàn)[3-7]。

    1.1 模糊粗糙集

    數(shù)據(jù)集可以描述成一個(gè)決策表,表示成一個(gè)三元組[DT=]。這里U是一個(gè)非空示例集[{x1,x2,…,xn}]。每個(gè)示例用一組條件屬性[{a1,a2,…,am}]來(lái)描述,記為A,另外有一組決策屬性,記為D。決策屬性將論域劃分為m個(gè)決策類[UD]=[{D1,D2,…,Dq}],這里[U=i=1qDi],且任意兩個(gè)決策類[Di]與[Dj]相交為空。特別地,如果[x∈Di],則記[Di=Dx]。即[Dx]表示[x]屬于該決策類。

    假設(shè)B是A的一個(gè)子集。兩個(gè)示例的相似度和距離定義如下。

    定義1.1:給定決策表[DT=],[?B?A]和[xi,xj∈U],[xi]和[xj]的相似度記為[rB(xi ,xj)],[xi]和[xj]的距離記為[dBxi,xj]。它們的定義如下:

    [dBxi,xj=maxkak(xi)-ak(xj),ak∈B];

    [rB(xi,xj)=1-dB(xi,xj)]。

    [rB(?,?)]即為屬性子集B所描述的模糊相似關(guān)系,它滿足自反性、對(duì)稱性和三角傳遞性。

    如果A是可以模糊化的(如連續(xù)值屬性),那么決策表DT=表示的是一個(gè)模糊決策表。在模糊決策表上,粗糙集被推廣為模糊粗糙集。模糊粗糙集是融合了粗糙集和模糊集的概念而提出的理論。模糊粗糙集不僅將近似對(duì)象從離散集擴(kuò)展到了模糊集,而且將等價(jià)關(guān)系擴(kuò)展到了模糊相似關(guān)系。模糊粗糙集重新定義了上下近似概念,如下。

    定義1.2:給定模糊決策表DT=和[?B?A],示例[x∈U]屬于[Dk]類的上、下近似定義如下:

    [BDkx=infu∈Umax1-rBx,u,Dku,x∈U]

    [BDkx=supu∈UminrBx,u,Dku,x∈U]

    上述定義是一般化的模糊糙集的定義在特定的模糊相似關(guān)系[rB(?,?)]下的具體的形式,它的幾何意義為示例的下近似是距離其最近的異類點(diǎn)的距離,上近似是距離其最遠(yuǎn)的同類點(diǎn)的相似度。為了便于理解,本文的接下來(lái)的工作均是基于定義2的模糊粗糙集展開(kāi)。采用類似的方法,本文的工作可以推廣至一般化的模糊粗糙集。

    傳統(tǒng)粗糙集理論中,正域是下近似的并。在模糊粗糙集中,模糊正域的定義如下。

    定義1.3:給定模糊決策表DT=和[?B?A],示例[x∈U]的模糊正域定義如下

    [POSUBx=sup0

    繼而,決策屬性D對(duì)條件屬性子集[B?A]的依賴度可以定義如下。

    定義1.4:給定模糊決策表DT=和[?B?A],決策屬性D對(duì)于屬性子集B的依賴度定義如下:

    [γUB=x∈UPOSUB(x)|U|]

    該定義可以度量屬性子集[B?A]在整個(gè)決策表中的重要性程度,有如下性質(zhì)。

    性質(zhì)1.1:[γUB≤γUA];[limB→AγUB=γUA].

    1.2 基于依賴度的屬性約簡(jiǎn)算法

    約簡(jiǎn)的核心思想是找到一個(gè)最小的屬性子集,該屬性子集可以區(qū)分所有的具有不同決策類的示例對(duì)。即約簡(jiǎn)擁有和全集相同的辨識(shí)信息。約簡(jiǎn)的定義如下,更多的細(xì)節(jié),可以參考[6-8]。

    定義1.5:給定模糊決策表DT=和[?B?A],當(dāng)B滿足以下條件時(shí),

    (1) [?a∈B,γU(B-a)<γUB];

    (2)[γUB=γUA;]

    此時(shí),我們稱B是模糊決策表的一個(gè)約簡(jiǎn)。

    基于依賴度經(jīng)典的非增量屬性約簡(jiǎn)算法,簡(jiǎn)寫(xiě)為CAR,已被提出得到廣泛的應(yīng)用[1,2]。

    [算法1:經(jīng)典約簡(jiǎn)算法(CAR) 輸入:[DT=] 輸出:redu 1: LET[lef=A;B=?; γUB=0]; 2: 計(jì)算[γUA] 3: WHILE[γUB<γUA],DO 4:[a={a∈lef|γUB∪a=maxγUB∪ai,ai∈lef};] 5:[B=B∪a;]

    6: [lef=lef-a] 7: ENDWHILE 8: LET[redu=B, i=0] 9: WHILE[ i

    在該算法中,第一個(gè)while循環(huán)中每次迭代找到一個(gè)具有最大依賴度增量的屬性,在第二個(gè)while循環(huán)中刪除其中的冗余屬性。不管是一個(gè)while循環(huán),還是第二個(gè)while循環(huán)。每次迭代均需在整個(gè)數(shù)據(jù)集的所有的示例上計(jì)算依賴度,該計(jì)算的復(fù)雜度為[O(n2)]。因此,當(dāng)數(shù)據(jù)規(guī)模巨大時(shí),該經(jīng)典的約簡(jiǎn)算法效率低下甚至不可行。

    2 隨機(jī)粗糙集

    經(jīng)典的模糊粗糙集的下近似的幾何意義為:對(duì)于[? x∈U],其下近似值是到異類點(diǎn)的最小距離。而這意味著計(jì)算任意示例的下近似值的計(jì)算需要遍歷整個(gè)數(shù)據(jù)集的所有示例。當(dāng)數(shù)據(jù)規(guī)模變得巨大時(shí),計(jì)算開(kāi)銷(xiāo)巨大。因此本文拚棄遍歷所有的示例的做法,而是隨機(jī)抽取一定的示例,構(gòu)成樣本集,計(jì)算樣本集上的隨機(jī)近似值。并討論其性質(zhì),分析隨機(jī)近似算子與經(jīng)典算子之間的關(guān)系。

    定義 2.1:給定一個(gè)決策表[DT=],從[U]中隨機(jī)抽取[n]個(gè)示例構(gòu)成一個(gè)樣本S, 則[?B?A],[?x∈S],x屬于[Di]的隨機(jī)下、上近似的定義如下:

    [RBDix=infu∈Smax1-rBx,u,Diu];

    [RBDix=supu∈Smin {rBx,u,Di(u)}].

    備注:為保持類標(biāo)的分布不變,在本文隨機(jī)抽樣一般采用比例分層抽樣法。即樣本S上的類標(biāo)比例與總體[U]上的類標(biāo)比例一致。

    隨機(jī)約簡(jiǎn)可以定義為如下形式:

    定義 2.2:給定決策表[DT=],在論域中隨機(jī)抽樣得到若干樣本[S={S1,S2,…,Sn}];已知屬性子集[B?A],若B滿足下述條件,那么,稱B為一個(gè)隨機(jī)約簡(jiǎn)(其中[α∈[0,1]])。

    (1) [?Si∈S,γSiA-γSiB<α];

    (2) [?Bi∈B,?Si∈S,γSiA-γSiB-Bi<α]

    定義2.2定義了一個(gè)使得辨識(shí)信息在多個(gè)樣本上依賴度幾乎不變的最小條件屬性子集。

    3 隨機(jī)約簡(jiǎn)算法

    在經(jīng)典算法中,每次迭代中添加屬性需要在U上做全量的計(jì)算,找到某一個(gè)屬性使得依賴度增加最大。如果U規(guī)模很大,那么在每次迭代的時(shí)間代價(jià)很大,針對(duì)這一問(wèn)題,基于以上提出的隨機(jī)粗糙約簡(jiǎn)的定義,我們提出一個(gè)隨機(jī)約簡(jiǎn)算法(RAR)。

    在RAR中,從論域中按照分層比例抽樣的方式抽取了足夠大的樣本集,在這個(gè)樣本集上前向搜索。找到使得依賴度增加最大的那個(gè)屬性,添加到約簡(jiǎn)中;最終在N次抽樣后,基于約簡(jiǎn)的隨機(jī)依賴度和基于全部屬性的隨機(jī)依賴度相差不大時(shí),我們認(rèn)為找到了一個(gè)隨機(jī)約簡(jiǎn)。具體過(guò)程如下算法 2。

    [算法2:隨機(jī)約簡(jiǎn)算法(RAR) 輸入:[DT=], [N](終止輪次),[ k](樣本數(shù)),

    [f1](樣本合格閾值),[f2](結(jié)果合格閾值) 輸出:redu 1:LET[lef=A;redu=?;repeat=0;γp=0]; 2:WHILE [repeatγp and |γc-γpγc|

    9:End IF 10:ELSE 11:[redu=redu∪a;] 12:[lef=lef-a;] 13:[γp=γc;]

    14:[repeat=0];

    15:ENDIF 16:ENDWHILE 17:RETURNredu; ]

    算法2(RAR)的設(shè)計(jì)基于最大相關(guān)和最小冗余的思想。最大相關(guān)通過(guò)尋找在每次迭代中依賴度增量最大的屬性實(shí)現(xiàn)。最小冗余通過(guò)選擇信息交叉最小的樣本來(lái)實(shí)現(xiàn)。

    RAR算法區(qū)別于CAR的不同之處在于,其兩者有著不同的終止條件,并且在每次迭代的過(guò)程中,只是在抽樣所得的樣本上進(jìn)行計(jì)算,這就大大減少了每次迭代的計(jì)算;在CAR中,計(jì)算[γUB]的時(shí)間復(fù)雜度為[O(U2)]。在每迭代中,都需要遍歷全部的候選屬性集lef=A。因此,在每次迭代中找到一個(gè)候選屬性的時(shí)間復(fù)雜[O(|A|U2])。而在RAR中,計(jì)算[γSB]的時(shí)間復(fù)雜度為[O(S2]),因而,在RAR中,每次迭代找到一個(gè)候選屬性的時(shí)間復(fù)雜度為[O(AS2)]。

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