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题名一种新型的模型树算法研究及应用
被引量:2
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作者
张坤
穆志纯
常晓辉
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机构
北京科技大学信息工程学院
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出处
《控制工程》
CSCD
2008年第1期103-106,共4页
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基金
北京市教育委员会重点学科共建基金资助项目(XK100080537)
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文摘
决策树算法训练速度快、结果易于解释,但在实际应用中其分类精度难以满足业务要求。为了提高决策树算法的精度,基于LogitBoost算法的优点,对决策树C4.5算法进行了改进。在决策树的叶节点上应用LogitBoost算法建立叠加回归模型,得到一种新型的模型树算法-LCTree算法。通过11组UCI数据集试验,经分析比较,证明LCTree算法比其他算法更有效。将该算法应用于电信客户离网预警系统建模,结果表明,该算法可有效地分析客户特征,精确地预测离网客户。
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关键词
LogitBoost
模型树算法
数据挖掘
客户关系管理
客户离网预警
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Keywords
Logitboost
model tree algorithm
data mining
CRM
customer loss warning
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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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