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摘要:
针对决策者在面对几个分类结果时会有选择其中某一个结果的倾向性这一事实,提出了一种基于相关性的类偏好敏感决策树分类算法(CPSDT).该算法引入了类偏好度、偏好代价矩阵等概念.为弥补在传统决策树构造过程中,选择分裂属性时未考虑非类属性之间相关性的不足,该算法在进行学习之前先采用基于相关性的特征预筛选排除属性冗余并重新构造了基于相关性的属性选择因子.经实验证明,该算法能够有效减小决策树规模,且能够在实现对偏好类的高精度预测的同时保证决策树拥有较好的整体精度.
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文献信息
篇名 基于相关性的类偏好敏感决策树算法
来源期刊 计算机工程与应用 学科 工学
关键词 分类 决策树 属性选择因子 偏好敏感
年,卷(期) 2017,(5) 所属期刊栏目 理论与研发
研究方向 页码范围 45-50,146
页数 7页 分类号 TP181
字数 6069字 语种 中文
DOI 10.3778/j.issn.1002-8331.1507-0210
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 徐章艳 广西师范大学广西多源信息挖掘与安全重点实验室 120 1992 21.0 40.0
2 周美琴 广西师范大学广西多源信息挖掘与安全重点实验室 2 9 2.0 2.0
3 陈诗旭 广西师范大学广西多源信息挖掘与安全重点实验室 2 9 2.0 2.0
4 李艳红 广西师范大学广西多源信息挖掘与安全重点实验室 2 9 2.0 2.0
5 马顺 广西师范大学广西多源信息挖掘与安全重点实验室 2 9 2.0 2.0
6 展雪梅 广西师范大学广西多源信息挖掘与安全重点实验室 2 9 2.0 2.0
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研究主题发展历程
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分类
决策树
属性选择因子
偏好敏感
研究起点
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研究分支
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引文网络交叉学科
相关学者/机构
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
国家自然科学基金
英文译名:the National Natural Science Foundation of China
官方网址:http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:数理科学
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