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摘要:
基于粗糙集的理论全面考虑了分离属性每个划分对整个分类的贡献程度,把这些贡献度进行汇总,避免局部最佳效应.在此基础上结合变精度模型,用变精度近似精度来代替近似精度.提出了一种新的变精度分支汇总粗糙度的概念,把变精度分支汇总粗糙度作为属性选择标准构造决策树.既提高了属性选择的准确度又有效克服噪声数据的影响,使生成的决策树灵活泛化能力更强.将算法应用于武汉市康龙逸君健康体检中心的信息管理系统.经实际数据验证,该算法生成的决策树复杂度低,分类效果好.
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文献信息
篇名 基于粗糙集的决策树算法在体检系统中的研究
来源期刊 计算机工程与应用 学科 工学
关键词 变精度 分支汇总粗糙度 决策树 体检系统
年,卷(期) 2008,(25) 所属期刊栏目 工程与应用
研究方向 页码范围 222-224
页数 3页 分类号 TP18
字数 3419字 语种 中文
DOI 10.3778/j.issn.1002-8331.2008.25.067
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 张连发 华中师范大学计算机科学与技术系 4 19 2.0 4.0
2 杨青 华中师范大学计算机科学与技术系 29 193 8.0 12.0
3 黄宇颖 华中师范大学计算机科学与技术系 1 8 1.0 1.0
4 李俊薇 华中师范大学计算机科学与技术系 1 8 1.0 1.0
传播情况
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分支汇总粗糙度
决策树
体检系统
研究起点
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引文网络交叉学科
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期刊影响力
计算机工程与应用
半月刊
1002-8331
11-2127/TP
大16开
北京619信箱26分箱
82-605
1964
chi
出版文献量(篇)
39068
总下载数(次)
102
总被引数(次)
390217
相关基金
湖北省科技攻关计划
英文译名:
官方网址:http://www.hbst.gov.cn/pinfo.jsp?id=59
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