摘要:
决策树: 决策树方法在分类,预测,规则等领域有这广泛的应用,20世纪70年代后期和80年代初期,机器学习研究者提出了ID3算法后,决策树在机器学习,数据挖掘领域取得极大的发展,后来又有了c4.5,成为新的监督学习算法.1984年,几位科学家提出了CART分类算法,ID3和CART算法同时被提出,但都 阅读全文
posted @ 2019-10-28 20:27
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摘要:
挖掘建模 经过数据探索于数据预处理,得到了可以直接建模的数据..根据挖掘目标和数据形式可以建立分类与预测,聚类分析,关联规则,时序模式和偏差检测等模型.帮助企业提取数据汇总蕴含得商业价值,提高企业得竞争力. 分类和预测问题得两种主要类型,分类主要是预测分类标号(离散属性),而预测主要是建立连续值函数 阅读全文
posted @ 2019-10-28 20:20
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摘要:
数据规约 再大数据集上进行复杂得数据分析和挖掘需要很长得时间,数据规约产生更小但保持原数据完整性得新数据集,再规约后得数据集上进行分析和挖掘将更有效率 数据规约得意义 降低无效,错误数据对建模得影响,提高建模得准确性 少量且具有代表性得数据将大幅缩减数据挖掘所需得时间 降低存储数据得成本 属性规约 阅读全文
posted @ 2019-10-28 13:03
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