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摘要:
决策树是数据挖掘中常用的分类方法.针对高等院校学生就业问题中出现由噪声造成的不一致性数据,本文提出了基于变精度粗糙集的决策树模型,并应用于学生就业数据分析.该方法以变精度粗糙集的分类质量的量度作为信息函数,对条件属性进行选择,作为树的节点,自上而下地分割数据集,直到满足某种终止条件.它充分考虑了属性间的依赖性和冗余性,允许在构造决策树的过程中划入正域的实例类别存在一定的不一致性.实验表明,该算法能够有效地处理不一致性数据集,并能正确合理地将就业数据分类,最终得到若干有价值的结论,供决策分析.该算法大大提高了决策规则的泛化能力,减化了树的结构.
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文献信息
篇名 一种新的决策树模型在就业分析中的应用
来源期刊 计算机工程与科学 学科 工学
关键词 决策树 变精度粗糙集 学生就业 决策规则
年,卷(期) 2011,(5) 所属期刊栏目 数据挖掘
研究方向 页码范围 141-145
页数 分类号 TP18
字数 3587字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1007-130X.2011.05.028
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 王岚 洛阳师范学院信息技术学院 23 196 6.0 13.0
2 常志玲 洛阳师范学院信息技术学院 15 53 4.0 7.0
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研究主题发展历程
节点文献
决策树
变精度粗糙集
学生就业
决策规则
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
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期刊影响力
计算机工程与科学
月刊
1007-130X
43-1258/TP
大16开
湖南省长沙市开福区德雅路109号国防科技大学计算机学院
42-153
1973
chi
出版文献量(篇)
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11
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