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基于SVM最优决策面的决策树构造
被引量:
18
1
作者
李荣雨
程磊
《电子测量与仪器学报》
CSCD
北大核心
2016年第3期342-351,共10页
针对决策树与SVM算法融合问题,提出一种基于SVM最优决策面(ODS)构造决策树的方法。通过研究ODS形状位置特征与其属性分类能力的关系以及属性分割点的数目、位置与决策树大小、分类误差的关系,给出基于ODS形状位置特征的属性重要性度量...
针对决策树与SVM算法融合问题,提出一种基于SVM最优决策面(ODS)构造决策树的方法。通过研究ODS形状位置特征与其属性分类能力的关系以及属性分割点的数目、位置与决策树大小、分类误差的关系,给出基于ODS形状位置特征的属性重要性度量方法与属性最小分割点数的确定方法,进而得出了ODS逼近决策树决策面的误差模型,最终实现ODS对决策树决策面的有效逼近,并用于多类别决策树的构造。典型数据集的计算结果表明,与C4.5算法相比,所提出的决策树构造方法平均分类误差可减少60%以上,显著提高了决策树的泛化能力。
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关键词
决策
树
支持向量机
最优决策面逼近
属性重要性度量
属性分割
优
化
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职称材料
题名
基于SVM最优决策面的决策树构造
被引量:
18
1
作者
李荣雨
程磊
机构
南京工业大学计算机科学与信息技术学院
出处
《电子测量与仪器学报》
CSCD
北大核心
2016年第3期342-351,共10页
基金
江苏省高校自然科学基金(12KJB510007)项目资助
文摘
针对决策树与SVM算法融合问题,提出一种基于SVM最优决策面(ODS)构造决策树的方法。通过研究ODS形状位置特征与其属性分类能力的关系以及属性分割点的数目、位置与决策树大小、分类误差的关系,给出基于ODS形状位置特征的属性重要性度量方法与属性最小分割点数的确定方法,进而得出了ODS逼近决策树决策面的误差模型,最终实现ODS对决策树决策面的有效逼近,并用于多类别决策树的构造。典型数据集的计算结果表明,与C4.5算法相比,所提出的决策树构造方法平均分类误差可减少60%以上,显著提高了决策树的泛化能力。
关键词
决策
树
支持向量机
最优决策面逼近
属性重要性度量
属性分割
优
化
Keywords
decision tee
SVM
approximation of optimal decision surface
measure of attribute importance
opti mization of attribute splitting
分类号
TN06 [电子电信—物理电子学]
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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SVM最优决策面的决策树构造
李荣雨
程磊
《电子测量与仪器学报》
CSCD
北大核心
2016
18
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