判定树学习算法ppt课件.ppt
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1、决策树:分类和回归树,Breiman在20世纪80年代早期创造了该术语。该技术在,医疗、市场调查统计、营销和顾客关系等方面得到了很,好的应用。,分类树是使用树结构算法将数据分成离散类的方法。,医疗数据,例,将上表数据提供给决策树软件,可产生以下决策树,构造分类树:ID3算法,1、试探性地选择一个属性放在根节点,对该属性的每个节点产生一个分枝。从而分裂根节点上的数据集,并移到子女节点,产生一棵局部树。,2、根据局部树的质量,选择一棵局部树。,3、对选定的局部树的每个子女节点重复上述步骤。,4、如果一个节点上的所有实例都具有相同的类,则停止局部树的生长。,气象状况与是否打网球这关系数据集,实例分析
2、,天气状况有4种属性,因此有4棵可能的局部树:,选取信息熵最小的局部树作为决策树的顶层。,节点的的信息熵:,若节点仅包含Yes 或仅包含No的数据点,信息熵为0;,若节点包含Yes 和No的数据点一样多,信息熵最大。,数据的信息度量和信息熵的计算,例如,信息值的计算,训练样本在包含9个YES和5个NO的根节点上,信息值为,Info(9,5)=0.940 位,局部树(a), 在叶节点上YES和No的个数分别是2,3, 4,0, 和3,2, 信息值分别是,Info(2,3)=0.971 位Info(4,0)=0 位Info(3,2)=0.971 位,平均信息值为,位,局部树(a)导致的信息增益为,
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