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摘要:
文章提出一种基于属性贡献度的决策树算法ICD,该算法利用信息熵理论构建基于样本类别信息分布确定的属性贡献度函数模型,从属性选优上消除了多值属性选择的偏向,将ICD算法与ID3、C4.5算法进行实验对比,数据结果表明该算法具有良好的性能.
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文献信息
篇名 一种基于属性贡献度的决策树学习算法
来源期刊 合肥工业大学学报(自然科学版) 学科 工学
关键词 决策树 归纳学习 属性贡献度
年,卷(期) 2009,(8) 所属期刊栏目 计算机与信息工程
研究方向 页码范围 1137-1141
页数 5页 分类号 TP182
字数 4054字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1003-5060.2009.08.005
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 胡学钢 合肥工业大学计算机与信息学院 314 3156 27.0 39.0
2 孙淮宁 合肥工业大学计算机与信息学院 16 50 6.0 6.0
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研究主题发展历程
节点文献
决策树
归纳学习
属性贡献度
研究起点
研究来源
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引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
合肥工业大学学报(自然科学版)
月刊
1003-5060
34-1083/N
大16开
合肥市屯溪路193号
26-61
1956
chi
出版文献量(篇)
7881
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18
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57827
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