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贝叶斯决策树在客户流失预测中的应用 被引量:14
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作者 尹婷 马军 +1 位作者 覃锡忠 贾振红 《计算机工程与应用》 CSCD 2014年第7期125-128,189,共5页
针对电信企业客户流失问题,提出采用贝叶斯决策树算法的预测模型,将贝叶斯分类的先验信息方法与决策树分类的信息熵增益方法相结合,应用到电信行业客户流失分析中,分别将移动公司的客户数据以及UCI数据纳入到模型中得出相应的结果。加... 针对电信企业客户流失问题,提出采用贝叶斯决策树算法的预测模型,将贝叶斯分类的先验信息方法与决策树分类的信息熵增益方法相结合,应用到电信行业客户流失分析中,分别将移动公司的客户数据以及UCI数据纳入到模型中得出相应的结果。加入贝叶斯节点弥补决策树不能处理缺失值以及二义性数据的缺点。检验结果表明,基于贝叶斯推理的决策树算法在牺牲了较小的训练时间与分类时间的情况下,得到了比仅基于决策树算法更高的覆盖率与命中率。 展开更多
关键词 数据挖掘 贝叶斯决策树 客户流失 熵函数
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贝叶斯决策树方法在招生数据挖掘中的应用 被引量:11
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作者 黄春华 陈忠伟 李石君 《计算机技术与发展》 2016年第4期114-118,共5页
文中首先简单介绍了贝叶斯决策树方法的基本思想,该方法结合了贝叶斯分类的先验信息方法和决策树分类的信息增益方法的优点,加入贝叶斯节点弥补了决策树不能处理具有二义性或存在缺失值数据的缺点。在此基础上,文中设计了一种基于朴素... 文中首先简单介绍了贝叶斯决策树方法的基本思想,该方法结合了贝叶斯分类的先验信息方法和决策树分类的信息增益方法的优点,加入贝叶斯节点弥补了决策树不能处理具有二义性或存在缺失值数据的缺点。在此基础上,文中设计了一种基于朴素贝叶斯方法和ID3算法的贝叶斯决策树算法——NBDT-ID3算法,并给出了该算法的设计及分析过程。然后将该算法应用到高职招生数据挖掘中,对新生报到情况进行分析与预测,并在Matlab环境下进行了实验验证。实验结果表明,NBDT-ID3算法在付出一定时间代价的情况下,不仅可以获得更高的分类精度,而且在处理二义性、不完整或不一致数据方面具有更好的效果。 展开更多
关键词 数据挖掘 贝叶斯决策树 分类 招生数据 报到预测
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基于贝叶斯决策树的电网报警信息去噪方法研究 被引量:3
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作者 徐岩 陈昕 《陕西电力》 2014年第6期38-41,共4页
电网报警信息中存在着大量的噪声数据,会严重影响事故处理的快速性和准确性。为了对电网报警信息进行噪声滤除,将报警信息与OMS中的检修记录以及SCADA中的遥测值相关联,滤除一部分错误报警信息,可以减少样本数量。针对决策树算法存在分... 电网报警信息中存在着大量的噪声数据,会严重影响事故处理的快速性和准确性。为了对电网报警信息进行噪声滤除,将报警信息与OMS中的检修记录以及SCADA中的遥测值相关联,滤除一部分错误报警信息,可以减少样本数量。针对决策树算法存在分类二义性的缺陷,采用贝叶斯决策树算法进行去噪。算例编程证明,该方法可以提高报警信息的去噪准确率。 展开更多
关键词 报警信息 检修记录 遥测值 贝叶斯决策树
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基于贝叶斯决策树算法的医疗设备TPM管理模式构建与价值研究 被引量:11
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作者 罗玉琪 俞侃斌 +1 位作者 迟嘉伟 孟申 《中国医学装备》 2022年第9期123-127,共5页
目的:基于贝叶斯决策树算法评估医疗设备故障风险,探讨全面生产维护(TPM)管理模式在医疗设备管理中的应用价值。方法:选取医院临床在用的医疗设备,按照管理模式不同将其分为对照组(539台)和观察组(571台),对照组采用常规管理模式;观察... 目的:基于贝叶斯决策树算法评估医疗设备故障风险,探讨全面生产维护(TPM)管理模式在医疗设备管理中的应用价值。方法:选取医院临床在用的医疗设备,按照管理模式不同将其分为对照组(539台)和观察组(571台),对照组采用常规管理模式;观察组采用TPM管理模式,从医疗设备的7项属性构建故障概率分类模型,制定TPM管理路径,采用戴明环进行质量控制管理。自制调研问卷调研两组设备服务质量,对比维修质量及运行质量的差异。结果:观察组设备的使用规范度、维护有效率、维修及时性和质检合格率高于对照组,差异有统计学意义(t=3.159,t=4.674,t=2.384,t=3.473;P<0.05);观察组设备的开机率、运转率、故障率和配置率好于对照组,差异有统计学意义(t=3.384,t=2.767,t=4.282,t=5.201;P<0.05);观察组设备的使用管理、预防维护、预防维修、故障维修、事后维护和质量检测满意度高于对照组,差异有统计学意义(t=2.575,t=3.092,t=3.005,t=3.870,t=6.419,t=4.767;P<0.05)。结论:基于贝叶斯决策树算法的TPM管理模式能够有效区分不同医疗设备的故障风险,提高设备维修管理的规范性和实效性,降低设备故障发生率。 展开更多
关键词 贝叶斯决策树 全面生产维护管理(TPM) 故障概率 预防维护 质量检测
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基于贝叶斯决策树的医学图像分类方法研究 被引量:1
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作者 赵凤霞 谢福鼎 《哈尔滨师范大学自然科学学报》 CAS 2008年第1期57-60,68,共5页
随着PACS系统在我国各医院的普及,PACS数据库中存储了大量的医学图像信息,如何把这些图像进行分类来提供相似病例图片,从而为临床诊断提供辅助帮助已成为研究热点.关于医学图像的分类,已有很多学者从不同方面用不同方法进行了研究.本文... 随着PACS系统在我国各医院的普及,PACS数据库中存储了大量的医学图像信息,如何把这些图像进行分类来提供相似病例图片,从而为临床诊断提供辅助帮助已成为研究热点.关于医学图像的分类,已有很多学者从不同方面用不同方法进行了研究.本文使用贝叶斯决策树的方法对PACS数据库进行教据挖掘,实现医学图片的分类.贝叶斯决策树不仅能够提高分类的准确率,而且能够处理不一致,不完整数据等"脏数据",本文充分发挥了贝叶斯方法和决策树方法的优点,通过对肺癌图片进行良性、恶性分类,证明了本方法的有效性. 展开更多
关键词 PACS 贝叶斯决策树 医学图像
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贝叶斯决策树在英文现在分词词性识别中的应用 被引量:6
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作者 徐哲 刘循 《计算机应用》 CSCD 北大核心 2009年第9期2571-2574,共4页
针对英文现在分词词性标注这一特定问题存在的难点分析了隐马尔可夫模型(HMM)的不足,提出了贝叶斯决策树模型。对一个已经标注好的语料库进行统计,运用决策树C4.5算法从单边条件和双边条件两个方面对英语现在分词的三种词性进行合理的... 针对英文现在分词词性标注这一特定问题存在的难点分析了隐马尔可夫模型(HMM)的不足,提出了贝叶斯决策树模型。对一个已经标注好的语料库进行统计,运用决策树C4.5算法从单边条件和双边条件两个方面对英语现在分词的三种词性进行合理的分类消歧。对于双边条件下仍然存在歧义的情况,用贝叶斯最小风险对决策树改进,用标注好的语料库对模型进行训练。最后,采用一个未经过标注的语料库进行测试,取得了非常好的效果,证明了模型的优越性。 展开更多
关键词 分类 消歧 贝叶斯决策树 隐马尔可夫模型
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基于贝叶斯决策树的小麦镉风险识别规则提取 被引量:4
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作者 仝桂杰 吴绍华 +3 位作者 袁毓婕 颜道浩 周生路 李富富 《中国环境科学》 EI CAS CSCD 北大核心 2019年第3期1336-1344,共9页
为揭示环境因素与小麦Cd超标风险的关系,综合考虑了小麦Cd富集的7个影响因素(土壤Cd浓度、污染企业、城镇村及工矿用地、交通运输用地、土壤类型、土壤有机质含量(SOM)和土壤pH值),采用ID3算法与朴素贝叶斯算法,建立起5棵贝叶斯决策树.... 为揭示环境因素与小麦Cd超标风险的关系,综合考虑了小麦Cd富集的7个影响因素(土壤Cd浓度、污染企业、城镇村及工矿用地、交通运输用地、土壤类型、土壤有机质含量(SOM)和土壤pH值),采用ID3算法与朴素贝叶斯算法,建立起5棵贝叶斯决策树.提出了15条小麦Cd超标风险的识别规则,将超标风险分为5级并确定了小麦Cd富集的3个主控因子:污染企业、土壤pH值和土壤Cd浓度.经检验,5棵决策树风险识别的平均精度为81.14%,而使用风险识别规则和贝叶斯算法后识别精度提高为89.32%.该模型将贝叶斯算法融入到了决策树模型,可以评估数据完整或缺失样本的Cd污染风险,确定小麦Cd富集的主控因子,同时可以基于风险识别规则判定小麦Cd风险程度和范围,为土壤安全利用和小麦安全生产区的划定提供参考. 展开更多
关键词 贝叶斯决策树 重金属 风险 小麦
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基于贝叶斯决策树的供电服务质量分析 被引量:9
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作者 阎怀东 周宇 +3 位作者 张文华 梁睿琪 周红军 周昊程 《电网与清洁能源》 2020年第10期79-83,共5页
供电服务是政府所提供的公共事业的一部分。文中将数据挖掘中的决策树算法引入到电网服务的满意度评估中,通过决策逻辑可以快速判断电网服务的质量。利用该方法为江苏某城实际电网建立了满意度评价决策树,并对决策树进行剪枝,减少过拟... 供电服务是政府所提供的公共事业的一部分。文中将数据挖掘中的决策树算法引入到电网服务的满意度评估中,通过决策逻辑可以快速判断电网服务的质量。利用该方法为江苏某城实际电网建立了满意度评价决策树,并对决策树进行剪枝,减少过拟合。结果表明,该方法能够发现顾客满意程度与电力系统以及客户本身之间的潜在规律,为电网提高服务质量提供新的思路。 展开更多
关键词 数据挖掘 服务质量评价 贝叶斯改进决策树
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基于公交IC卡数据的上车站点推算研究 被引量:25
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作者 马晓磊 刘从从 +2 位作者 刘剑锋 陈锋 于海洋 《交通运输系统工程与信息》 EI CSCD 北大核心 2015年第4期78-84,共7页
为了分析城市公交乘客的出行特征,本文利用公交IC卡及GPS数据对公交IC卡乘客上车站点推算进行研究.针对安装车载GPS设备的车辆,运用GPS数据与IC卡数据融合算法进行推算;对于无车载GPS设备的情况,为适应一票制IC卡数据挖掘,对贝叶斯决策... 为了分析城市公交乘客的出行特征,本文利用公交IC卡及GPS数据对公交IC卡乘客上车站点推算进行研究.针对安装车载GPS设备的车辆,运用GPS数据与IC卡数据融合算法进行推算;对于无车载GPS设备的情况,为适应一票制IC卡数据挖掘,对贝叶斯决策树算法进行改进,允许节点跳跃,推算上车站点,并且利用Markov链特性降低算法的运算复杂度.同时,本文以北京公交数据为例,对提出的两种方法进行验证.结果表明,利用本文提出的方法推算上车站点,3站之内误差的准确率达到90%以上,算法在兼顾算法精度的同时合理地控制了运算复杂度,可以实际运用于城市公交系统. 展开更多
关键词 城市交通 公共交通 上车站点推算 贝叶斯决策树算法 IC卡数据 GPS数据
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基于数据挖掘的移动客户流失量预测模型 被引量:1
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作者 张维化 《内蒙古师范大学学报(自然科学汉文版)》 CAS 北大核心 2016年第4期469-472,共4页
为了解决移动客户流失量建模与预测中的一些难题,结合移动客户流失量的变化特点,提出一种基于数据挖掘的移动客户流失量预测算法.首先收集移动客户流失量的历史样本,并通过预处理消除一些无用样本,然后根据贝叶斯决策树算法对移动客户... 为了解决移动客户流失量建模与预测中的一些难题,结合移动客户流失量的变化特点,提出一种基于数据挖掘的移动客户流失量预测算法.首先收集移动客户流失量的历史样本,并通过预处理消除一些无用样本,然后根据贝叶斯决策树算法对移动客户类型进行分类,最后针对具体的移动客户预测流失量.结果表明,该算法建模速度优于其他移动客户流失量预测模型,可以获得更优的移动客户流失量预测结果. 展开更多
关键词 移动客户 预测模型 数据挖掘 贝叶斯决策树
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基于DBT分类算法的银行贷款风险评估 被引量:1
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作者 邱骏达 闭应洲 +1 位作者 王仁民 兰军明 《广西师范学院学报(自然科学版)》 2014年第2期62-66,共5页
银行贷款风险评估一直是金融界高度关注的主要问题,现有方法主要包括K-means聚类、BP神经网络、简单决策树、VAR方法等多种风险评估算法。但对于客户属性值缺失的案例,上述方法就很难达到良好的效果。为了解决属性值缺失的风险评估问题... 银行贷款风险评估一直是金融界高度关注的主要问题,现有方法主要包括K-means聚类、BP神经网络、简单决策树、VAR方法等多种风险评估算法。但对于客户属性值缺失的案例,上述方法就很难达到良好的效果。为了解决属性值缺失的风险评估问题。提出了一种基于贝叶斯决策树算法的贷款风险评估算法(DBT),实验结果证明了该算法的有效性。 展开更多
关键词 银行贷款风险评估 贝叶斯决策树算法(DBT) 属性值缺失
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基于数据挖掘的继电保护系统风险评估模型 被引量:7
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作者 杨建华 周震宇 +2 位作者 奚洪磊 姚冰 贾永天 《信息技术》 2018年第7期60-64,共5页
为了适应日趋复杂的继电保护系统运行环境,克服传统ID3决策树不能准确处理二义性数据的局限性,针对运行故障的多样性和实际运行的复杂环境,将继电保护设备运行状态分为正常、注意、异常和严重状态,结合贝叶斯网络,在ID3决策树的基础上... 为了适应日趋复杂的继电保护系统运行环境,克服传统ID3决策树不能准确处理二义性数据的局限性,针对运行故障的多样性和实际运行的复杂环境,将继电保护设备运行状态分为正常、注意、异常和严重状态,结合贝叶斯网络,在ID3决策树的基础上建立了基于多状态贝叶斯决策树的继电保护系统风险评估模型。对南方电网某地区2014年到2017年的数据进行分析和处理,数据涉及到的继电保护系统装置有智能终端、合并单元、测控装置、保护装置等。案例分析表明,基于多状态贝叶斯决策树的继电保护系统风险评估模型是有效和实用的,该模型以少许时间增长为代价,有效提高了模型的准确性。 展开更多
关键词 继电保护系统 数据挖掘 多状态贝叶斯决策树 风险评估
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Automated soil resources mapping based on decision tree and Bayesian predictive modeling 被引量:1
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作者 周斌 张新刚 王人潮 《Journal of Zhejiang University Science》 EI CSCD 2004年第7期782-795,共14页
This article presents two approaches for automated building of knowledge bases of soil resources mapping. These methods used decision tree and Bayesian predictive modeling, respectively to generate knowledge from tra... This article presents two approaches for automated building of knowledge bases of soil resources mapping. These methods used decision tree and Bayesian predictive modeling, respectively to generate knowledge from training data. With these methods, building a knowledge base for automated soil mapping is easier than using the conventional knowledge acquisition approach. The knowledge bases built by these two methods were used by the knowledge classifier for soil type classification of the Longyou area, Zhejiang Province, China using TM bi-temporal imageries and GIS data. To evaluate the performance of the resultant knowledge bases, the classification results were compared to existing soil map based on field survey. The accuracy assessment and analysis of the resultant soil maps suggested that the knowledge bases built by these two methods were of good quality for mapping distribution model of soil classes over the study area. 展开更多
关键词 Soil mapping Decision tree Bayesian predictive modeling Knowledge-based classification Rule extracting
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