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摘要:
ID3算法和C4.5算法是简单而有效的决策树分类算法,但其应用于复杂决策问题上存在准确性差的问题.本文提出了一种新的基于属性加权决策树算法,基于粗集理论提出通过属性对决策影响程度的不同进行加权来构建决策树,提高了决策结果准确性.通过属性加权标记属性的重要性,权值可以从训练数据中学习得到.实验结果表明,算法明显提高了决策结果的准确率.
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文献信息
篇名 一种基于属性加权的决策树算法
来源期刊 微计算机应用 学科 工学
关键词 决策树 属性约简 属性加权 粗糙集
年,卷(期) 2010,(1) 所属期刊栏目 软件与硬件的应用与开发
研究方向 页码范围 58-63
页数 6页 分类号 TP3
字数 3764字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.2095-347X.2010.01.010
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 李春华 5 92 4.0 5.0
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属性约简
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双月刊
2095-347X
10-1055/TP
大16开
北京海淀区北四环西路21号
2-304
1980
chi
出版文献量(篇)
3082
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