KEEL是一个开放源代码(GPLv3)Java软件工具,用于评估数据挖掘问题(包括回归,分类,聚类,模式挖掘等)的进化算法。它包含大量经典知识提取算法,预处理技术(训练集选择,特征选择,离散化,缺失值的插补方法等),基于计算智能的学习算法,包括基于不同方法的进化规则学习算法(匹兹堡),密歇根州和IRL等)以及混合模型(例如遗传模糊系统,进化神经网络等)。与现有模型相比,它使我们能够对任何学习模型进行完整的分析,包括用于比较的统计测试模块。此外,KEEL的设计具有双重目标:研究和教育。
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具有任何许可的所有平台的KEEL替代品
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