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基于单因素方差分析的决策树算法
被引量:
1
1
作者
丁顺利
洪允德
袁静波
《计算机工程与科学》
CSCD
2007年第10期50-53,共4页
测试属性的选择是决策树构建的关键。本文基于单因素方差分析原理,提出了决策树算法ANOVA1.0及ANOVA2.0。两种算法在测试属性的选择上分别采用最大组间平方和、最大组内平方和增益率,而且都在平台WEKA-3-5上实现。与ID3、C4.5进行效率...
测试属性的选择是决策树构建的关键。本文基于单因素方差分析原理,提出了决策树算法ANOVA1.0及ANOVA2.0。两种算法在测试属性的选择上分别采用最大组间平方和、最大组内平方和增益率,而且都在平台WEKA-3-5上实现。与ID3、C4.5进行效率、精度等方面比较的大数据集实验结果表明,提出的两种算法是较好的分类算法。
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关键词
决策树
组间平方和
组内平方和增益率
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职称材料
题名
基于单因素方差分析的决策树算法
被引量:
1
1
作者
丁顺利
洪允德
袁静波
机构
东北大学秦皇岛分校计算机工程系
出处
《计算机工程与科学》
CSCD
2007年第10期50-53,共4页
文摘
测试属性的选择是决策树构建的关键。本文基于单因素方差分析原理,提出了决策树算法ANOVA1.0及ANOVA2.0。两种算法在测试属性的选择上分别采用最大组间平方和、最大组内平方和增益率,而且都在平台WEKA-3-5上实现。与ID3、C4.5进行效率、精度等方面比较的大数据集实验结果表明,提出的两种算法是较好的分类算法。
关键词
决策树
组间平方和
组内平方和增益率
Keywords
decision tree
intergroup
sum
of.
squares
intra-group gain ratio of sum of squares
分类号
TP311 [自动化与计算机技术—计算机软件与理论]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于单因素方差分析的决策树算法
丁顺利
洪允德
袁静波
《计算机工程与科学》
CSCD
2007
1
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