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文檔簡介
1、 數(shù)據(jù)庫內(nèi)容豐富,蘊(yùn)藏大量信息,可以用來作出智能的商務(wù)決策。分類是一種數(shù)據(jù)分析形式,可以用于提取描述重要數(shù)據(jù)類的模型和預(yù)測未來的數(shù)據(jù)趨勢。分類是一個兩步過程。第一步,根據(jù)已知的數(shù)據(jù)集建立預(yù)測模型。第二步,使用模型進(jìn)行分類。例如,可以建立一個模型對出海打魚的安全和風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類。分類方法已經(jīng)被應(yīng)用在專家系統(tǒng)、機(jī)器學(xué)習(xí)和決策支持等方面?! ”疚脑谏钊胙芯繘Q策分類方法之后,針對決策分類方法中比較成熟和應(yīng)用廣泛的ID3算法,提出了分類有效度決
2、策樹的模型和ED算法。ID3算法在選擇分類屬性時采用的度量標(biāo)準(zhǔn)是信息增益。ID3算法存在內(nèi)在偏置的問題,會偏袒具有較多值的屬性。具有較多值的屬性把訓(xùn)練樣本分割成非常小的空間。因此,相對訓(xùn)練樣本,生成的決策樹非常寬,盡管它完美地分割了訓(xùn)練數(shù)據(jù),但是對于后來的數(shù)據(jù)的預(yù)測性能會比較差,所以它不是一個好的預(yù)測器。 本文對ID3算法和信息增益標(biāo)準(zhǔn)作了深入的研究,針對ID3算法內(nèi)在偏置的缺陷,提出了分類有效度作為選擇分類屬性的衡量標(biāo)準(zhǔn),有效地考
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