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電子發(fā)燒友網(wǎng)>人工智能>帶你了解一下人工智能中的決策樹(DT)

帶你了解一下人工智能中的決策樹(DT)

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【大家】醍醐灌頂??!人工智能九問九答

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2012-02-07 11:38:0327

基于決策樹學(xué)習(xí)的智能機(jī)器人控制方法

基于決策樹學(xué)習(xí)的智能機(jī)器人控制方法!資料來源網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),敬請見諒
2015-11-30 11:33:4415

決策樹的介紹

關(guān)于決策樹的介紹,是些很基礎(chǔ)的介紹,不過是英文介紹。
2016-09-18 14:55:040

解讀決策樹與隨機(jī)森林模型的概念

為什么要引入隨機(jī)森林呢。我們知道,同批數(shù)據(jù),我們只能產(chǎn)生決策樹,這個(gè)變化就比較單了,這就有了集成學(xué)習(xí)的概念。
2017-10-18 17:47:374171

采用ID3和C4.5算法生成決策樹在學(xué)生管理系統(tǒng)應(yīng)用

決策樹算法最早源于人工智能的機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù),用以實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)內(nèi)在規(guī)律的探究和新數(shù)據(jù)對象的分類預(yù)測U。由于其出色的數(shù)據(jù)分析能力和直觀易懂的結(jié)果展示等特點(diǎn),決策樹成為種重要的數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)。隨著信息化技術(shù)
2017-10-28 12:58:360

決策樹的構(gòu)建設(shè)計(jì)并用Graphviz實(shí)現(xiàn)決策樹的可視化

最近打算系統(tǒng)學(xué)習(xí)下機(jī)器學(xué)習(xí)的基礎(chǔ)算法,避免眼高手低,決定把常用的機(jī)器學(xué)習(xí)基礎(chǔ)算法都實(shí)現(xiàn)遍以便加深印象。本文為這系列博客的第篇,關(guān)于決策樹(Decision Tree)的算法實(shí)現(xiàn),文中我將對決策樹
2017-11-15 13:10:0415253

機(jī)器學(xué)習(xí):決策樹--python

今天,我們介紹機(jī)器學(xué)習(xí)里比較常用的種分類算法,決策樹。決策樹是對人類認(rèn)知識別的種模擬,給你堆看似雜亂無章的數(shù)據(jù),如何用盡可能少的特征,對這些數(shù)據(jù)進(jìn)行有效的分類。 決策樹借助了種層級分類的概念
2017-11-16 01:50:011855

基于Bagging決策樹優(yōu)化算法

針對經(jīng)典C4.5決策樹算法存在過度擬合和伸縮性差的問題,提出了種基于Bagging的決策樹改進(jìn)算法,并基于MapReduce模型對改進(jìn)算法進(jìn)行了并行化。首先,基于Bagging技術(shù)對C4.5算法
2017-11-21 11:57:081

種新型的決策樹剪枝優(yōu)化算法

目前關(guān)于決策樹剪枝優(yōu)化方面的研究主要集中于預(yù)剪枝和后剪枝算法。然而,這些剪枝算法通常作用于傳統(tǒng)的決策樹分類算法,在代價(jià)敏感學(xué)習(xí)與剪枝優(yōu)化算法相結(jié)合方面還沒有較好的研究成果?;诮?jīng)濟(jì)學(xué)的效益成本
2017-11-30 10:05:190

基于貪心算法的非決策表的決策樹分析方法

決策樹技術(shù)在數(shù)據(jù)挖掘的分類領(lǐng)域中被廣泛采用。采用決策樹決策表f即條件屬性值相同的樣本其決策值相同)挖掘有價(jià)值信息的相關(guān)研究較為成熟,而對于非決策表(即條件屬性值相同的樣本其決策
2017-12-05 14:30:450

使決策樹規(guī)模最小化算法

決策樹技術(shù)在數(shù)據(jù)挖掘的分類領(lǐng)域應(yīng)用極其廣泛,可以從普通決策表(每行記錄包含個(gè)決策值)挖掘有價(jià)值的信息,但是要從多值決策表(每行記錄包含多個(gè)決策值)挖掘潛在的信息則比較困難。多值決策每行記錄
2017-12-05 15:47:260

MATLAB編譯生成AUTOLISP代碼實(shí)現(xiàn)可變ID3基因分型決策樹分類圖的繪制

決策樹分類器,是種基于實(shí)例的分類算法,廣泛被應(yīng)用于人工智能領(lǐng)域。ID3算法是最為經(jīng)典的決策樹建樹算法,它通過遞歸和逐次挑選信息量最多的屬性來構(gòu)造決策樹決策樹的結(jié)構(gòu)有時(shí)非常龐大和復(fù)雜,而決策樹分類
2017-12-07 11:23:031

機(jī)器學(xué)習(xí)之決策樹生成詳解

根據(jù)給定的數(shù)據(jù)集創(chuàng)建個(gè)決策樹就是機(jī)器學(xué)習(xí)的課程,創(chuàng)建個(gè)決策樹可能會(huì)花費(fèi)較多的時(shí)間,但是使用個(gè)決策樹卻非???。創(chuàng)建決策樹時(shí)最關(guān)鍵的問題就是選取哪個(gè)特征作為分類特征,好的分類特征能夠最大化的把
2021-08-27 14:38:5419568

決策樹C4.5算法屬性取值優(yōu)化研究

決策樹算法是種最簡單、最直接、最有效的文本分類算法。最早的決策樹算法是ID3算法,于1986年由Quinlan提出,該算法是種基于信息熵的決策樹分類算法。由于該算法是以信息熵作為屬性選擇的標(biāo)準(zhǔn)
2017-12-12 11:20:550

基于粗決策樹的動(dòng)態(tài)規(guī)則提取算法

針對靜態(tài)算法對大數(shù)據(jù)和增量數(shù)據(jù)處理不足的問題,構(gòu)造了基于粗決策樹的動(dòng)態(tài)規(guī)則提取算法,并將其應(yīng)用于旋轉(zhuǎn)機(jī)械故障診斷。將粗集與決策樹結(jié)合,用增量方式實(shí)現(xiàn)樣本抽?。唤?jīng)過動(dòng)態(tài)約簡、決策樹構(gòu)造、規(guī)則提取
2017-12-29 14:24:050

基于決策樹的在軌衛(wèi)星故障診斷知識挖掘

針對目前衛(wèi)星在軌故障診斷后驗(yàn)證知識獲取困難,隨著衛(wèi)星在軌運(yùn)行功能或性能退化導(dǎo)致門限診斷精度下降的問題,本文深入研究了衛(wèi)星在軌管理過程積累的異常數(shù)據(jù)和故障案例,提出了種基于決策樹的在軌衛(wèi)星故障診斷
2018-02-23 10:50:300

一起了解一下人工智能的前世今生

當(dāng)人工智能(AI)成為熱詞之時(shí),本《人工智能簡史》把人工智能這個(gè)物種的家世淵源、名字由來、出身血脈、派系爭斗、繁衍進(jìn)化甚至基因變異等,梳理得清清楚楚。下面就隨網(wǎng)絡(luò)通信小編一起來了解一下
2018-04-09 11:29:002024

人工智能機(jī)器學(xué)習(xí)之隨機(jī)森林(RF)

決策樹主要用來解決分類和回歸問題,但是決策樹DT)會(huì)產(chǎn)生過擬合現(xiàn)象,導(dǎo)致泛化能力變?nèi)酢_^擬合是建立決策樹模型時(shí)面臨的重要挑戰(zhàn)之。鑒于決策樹容易過擬合的缺點(diǎn),由美國貝爾實(shí)驗(yàn)室大牛們提出了采用隨機(jī)森林(RF)投票機(jī)制來改善決策樹。
2018-05-30 06:59:003954

大神教你怎么用Python抓取婚戀網(wǎng)用戶數(shù)據(jù),用決策樹生成自己擇偶觀

機(jī)器學(xué)習(xí),決策樹個(gè)預(yù)測模型,它代表的是對象屬性與對象值之間的種映射關(guān)系。每個(gè)節(jié)點(diǎn)表示某個(gè)對象,而每個(gè)分叉路徑則代表的某個(gè)可能的屬性值,而每個(gè)葉結(jié)點(diǎn)則對應(yīng)從根節(jié)點(diǎn)到該葉節(jié)點(diǎn)所經(jīng)歷的路徑所
2018-05-28 10:53:254672

數(shù)據(jù)挖掘算法:決策樹算法如何學(xué)習(xí)及分裂剪枝

決策樹(decision tree)算法基于特征屬性進(jìn)行分類,其主要的優(yōu)點(diǎn):模型具有可讀性,計(jì)算量小,分類速度快。決策樹算法包括了由Quinlan提出的ID3與C4.5,Breiman等提出的CART。其中,C4.5是基于ID3的,對分裂屬性的目標(biāo)函數(shù)做出了改進(jìn)。
2018-07-21 10:13:296356

深度神經(jīng)決策樹:深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)和模型結(jié)合的新模型

近日,來自愛丁堡大學(xué)的研究人員提出了種結(jié)合深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)和模型的新型模型——深度神經(jīng)決策樹(Deep Neural Decision Trees, DNDT)。
2018-08-19 09:14:4413331

人工智能之機(jī)器學(xué)習(xí)C4.5算法解析

C4.5算法是由Quinlan提出并開發(fā)的用于產(chǎn)生決策樹[參見人工智能(23)]的算法。該算法是對Quinlan之前開發(fā)的ID3算法的個(gè)擴(kuò)展。C4.5算法產(chǎn)生的決策樹可以被用作分類目的,因此該算法也可以用于統(tǒng)計(jì)分類。
2018-09-05 10:33:001620

決策樹的原理和決策樹構(gòu)建的準(zhǔn)備工作,機(jī)器學(xué)習(xí)決策樹的原理

希望通過所給的訓(xùn)練數(shù)據(jù)學(xué)習(xí)個(gè)貸款申請的決策樹,用于對未來的貸款申請進(jìn)行分類,即當(dāng)新的客戶提出貸款申請時(shí),根據(jù)申請人的特征利用決策樹決定是否批準(zhǔn)貸款申請。
2018-10-08 14:26:096850

基于決策樹算法的電能表故障預(yù)測方法

今天為大家介紹項(xiàng)國家發(fā)明授權(quán)專利——基于決策樹算法的電能表故障預(yù)測方法。該專利由國電南瑞科技股份有限公司申請,并于2018年11月30日獲得授權(quán)公告。
2018-12-17 11:40:352085

什么是決策樹?決策樹算法思考總結(jié)

C4.5算法:基于ID3算法的改進(jìn),主要包括:使用信息增益率替換了信息增益下降度作為屬性選擇的標(biāo)準(zhǔn);在決策樹構(gòu)造的同時(shí)進(jìn)行剪枝操作;避免了的過度擬合情況;可以對不完整屬性和連續(xù)型數(shù)據(jù)進(jìn)行處理,提升了算法的普適性。
2019-02-04 09:45:0012271

如何使用最優(yōu)二叉決策樹分類模型進(jìn)行奶牛運(yùn)動(dòng)行為的識別

針對奶牛行為分類過程決策樹算法構(gòu)建主觀性強(qiáng)、閾值選取無確定規(guī)則,易導(dǎo)致分類精度差的問題,該文提出種基于最優(yōu)二叉決策樹分類模型的奶牛運(yùn)動(dòng)行為識別方法,首先選取描述奶牛腿部三軸加速度數(shù)值大小、對稱性
2019-04-24 08:00:000

決策樹和隨機(jī)森林模型

我們知道決策樹容易過擬合。換句話說,單個(gè)決策樹可以很好地找到特定問題的解決方案,但如果應(yīng)用于以前從未見過的問題則非常糟糕。俗話說三個(gè)臭皮匠賽過諸葛亮,隨機(jī)森林就利用了多個(gè)決策樹,來應(yīng)對多種不同場景。
2019-04-19 14:38:028896

詳解機(jī)器學(xué)習(xí)決策樹的優(yōu)缺點(diǎn)

決策樹(Decision Tree)是在已知各種情況發(fā)生概率的基礎(chǔ)上,通過構(gòu)成決策樹來求取凈現(xiàn)值的期望值大于等于零的概率,評價(jià)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn),判斷其可行性的決策分析方法,是直觀運(yùn)用概率分析的種圖解法。
2020-01-19 17:06:008441

詳談機(jī)器學(xué)習(xí)的決策樹模型

決策樹模型是白盒模型的種,其預(yù)測結(jié)果可以由人來解釋。我們把機(jī)器學(xué)習(xí)模型的這特性稱為可解釋性,但并不是所有的機(jī)器學(xué)習(xí)模型都具有可解釋性。
2020-07-06 09:49:064273

文知道決策樹的優(yōu)缺點(diǎn)

決策樹易于理解和解釋,可以可視化分析,容易提取出規(guī)則。
2020-08-27 09:50:0719755

決策樹的構(gòu)成要素及算法

決策樹種解決分類問題的算法,決策樹算法采用樹形結(jié)構(gòu),使用層層推理來實(shí)現(xiàn)最終的分類。
2020-08-27 09:52:484757

建立決策樹的邏輯

像上面的這樣的二叉樹狀決策在我們生活很常見,而這樣的選擇方法就是決策樹。機(jī)器學(xué)習(xí)的方法就是通過平時(shí)生活的點(diǎn)點(diǎn)滴滴經(jīng)驗(yàn)轉(zhuǎn)化而來的。
2020-10-10 10:44:193210

使用基尼不純度拆分決策樹的步驟

決策樹是機(jī)器學(xué)習(xí)中使用的最流行和功能最強(qiáng)大的分類算法之。顧名思義,決策樹用于根據(jù)給定的數(shù)據(jù)集做出決策。也就是說,它有助于選擇適當(dāng)?shù)奶卣饕詫?b class="flag-6" style="color: red">樹分成類似于人類思維脈絡(luò)的子部分。
2021-01-13 09:37:411813

決策樹的基本概念/學(xué)習(xí)步驟/算法/優(yōu)缺點(diǎn)

本文將介紹決策樹的基本概念、決策樹學(xué)習(xí)的3個(gè)步驟、3種典型的決策樹算法、決策樹的10個(gè)優(yōu)缺點(diǎn)。
2021-01-27 10:03:203186

決策樹般流程及應(yīng)用

所有的機(jī)器學(xué)習(xí)算法,決策樹應(yīng)該是最友好的了。它呢,在整個(gè)運(yùn)行機(jī)制上可以很容易地被翻譯成人們能看懂的語言,也因此被歸為“白盒模型”。
2021-01-29 09:36:408043

決策樹的判斷標(biāo)準(zhǔn)及算法

決策樹,可能有多個(gè)特征,但是些特征是無關(guān)重要的,些則是對分類(target)起到?jīng)Q定作用的。
2021-02-18 10:06:295115

什么是決策樹模型,決策樹模型的繪制方法

決策樹種解決分類問題的算法,本文將介紹什么是決策樹模型,常見的用途,以及如何使用“億圖圖示”軟件繪制決策樹模型。
2021-02-18 10:12:2013934

決策樹的結(jié)構(gòu)/優(yōu)缺點(diǎn)/生成

決策樹(DecisionTree)是機(jī)器學(xué)習(xí)中種常見的算法,它的思想非常樸素,就像我們平時(shí)利用選擇做決策的過程。決策樹種基本的分類與回歸方法,當(dāng)被用于分類時(shí)叫做分類,被用于回歸時(shí)叫做回歸。
2021-03-04 10:11:138797

基于非均衡數(shù)據(jù)分類的猶豫模糊決策樹

2種不同的隸屬度函數(shù)對數(shù)據(jù)集進(jìn)行模糊化處理。在此基礎(chǔ)上,根據(jù)隸屬度函數(shù)和猶豫模糊集的信息能量求得各屬性的猶豫模糊信息增益,選取最大值替代Fuκzy⑩3算法的模糊信息增益作為屬性的分裂準(zhǔn)則,構(gòu)建個(gè)用于非均衡數(shù)據(jù)分類的猶豫模糊決策樹
2021-06-09 15:51:475

基于遺傳優(yōu)化決策樹的建筑能耗預(yù)測模型

基于遺傳優(yōu)化決策樹的建筑能耗預(yù)測模型
2021-06-27 16:19:136

大數(shù)據(jù)—決策樹

大數(shù)據(jù)————決策樹(decision tree) 決策樹(decision tree):是種基本的分類與回歸方法,主要討論分類的決策樹。 在分類問題中,表示基于特征對實(shí)例進(jìn)行分類的過程,可以
2022-10-20 10:01:361779

虹科帶你了解一下汽車以太網(wǎng)和TSN的測試標(biāo)準(zhǔn)

虹科帶你了解一下汽車以太網(wǎng)和TSN的測試標(biāo)準(zhǔn)
2021-12-22 17:46:575387

決策樹引擎解決方案

電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《決策樹引擎解決方案.pdf》資料免費(fèi)下載
2023-09-13 11:17:520

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