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在医疗系统中,人们通常使用决策树对患者的发病类型以及概率进行有效地分类预测.随着信息技术的普及,医疗系统中产生了大量的历史医疗记录,处理和分析这些海量的医疗数据给医疗系统带来了极大地挑战.本文针对海量医疗数据问题,提出了分布式构建决策树算法.该算法分布式逐层构建决策树,可以高效地构建决策树,快速有效地完成医疗系统中的预测工作.该算法是基于现有流行的云计算平台,使用MapReduce分布式框架设计的分布式算法.实验结果表明,该算法具有很好的扩展性和高效性. 相似文献
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决策树算法是数据挖掘中一个重要的内容,但是在实际应用过程中,现存的多种决策树算法也存在着很多不足之处。本文总结并分析了近年来数据挖掘技术在决策树算法方面的研究,探讨了进一步的研究发展方向。 相似文献
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决策树算法是数据挖掘领域的核心分类算法之一,ID3算法则是最为经典的决策树算法。本文以ID3数据挖掘算法在债务管理中的应用为例,验证了算法的性能。 相似文献
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运用分类数据挖掘技术中决策树算法和神经网络算法,建立适合地面战场复杂背景下的情报数据分类算法模型,并将该算法模型运用于情报分析系统,对实现目标情报分析处理的自动化进行了有益的探讨. 相似文献
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高职院校在多年的管理以及教学工作中,相关数据库拥有相当多的学生数据,从中可以提取出高职院校所需要的一些数据,由此,决策树算法在高职院校中得到了广泛的运用。另外,学生的学习成绩可以在一定情况下体现学生的具体学习情况,还可以对教师的教学质量进行侧面的反映。通过对决策树算法的深入了解和探究,对其在学生学习成绩分析中的具体运用进行了探讨。 相似文献
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结合基于转换的错误驱动算法和决策树算法,并综合考虑句点标记在语料库中的复杂使用情况,生成能够自动划分英语句子边界的程序.实验结果表明,该方法具有较高的准确率,能够为后续语料库加工提供良好的前提基础. 相似文献
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决策树分类方法在数据挖掘和机器学习中占据很重要的位置,为了应对数据量不断增长的情况,传统的决策树分类算法需要通过模糊计算来解决多模态多维度的数据处理,对经典的ID3算法进行了介绍并给出了其模糊化处理的办法。 相似文献
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面对日益严峻的高校就业问题,本文采用决策树ID3算法进行分析,并在此过程中提出了用信息增益度优化算法,最后用我系第一届学生的就业数据对原算法及改进算法进行了实验比较.结果表明,改进后的算法在高职学生就业分析中是有效的、可行的. 相似文献
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ID3决策树算法是数据挖掘中最常用的一种方法,但其存在多值偏向性等问题,文中根据相似性原理,引进属性趋近度概念,以描述属性和决策分类属性的分类样本数的趋近程度确定测试属性,构建决策树,并对ID3算法和改进算法T_ID3算法的多值偏向性问题和测试预测率进行了理论和实验的验证。 相似文献
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选择网络节点与通道的Java决策树计算 总被引:1,自引:0,他引:1
决策树是一种随机性决策方法.在决策树方法中,以期望收支值作为决策目标,根据可能出现的状态及概率,确定最优行动方案.本文给出了决策树的Java网络算法Decision_Tree,可在兼容Java的网络浏览器上调用和运行.决策树Java网络算法可用于网络中节点与通道的搜索选择,有一定的应用价值. 相似文献
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对ID3算法的基本理论和原理进行详细阐述,并利用Weka成功地实现了ID3一级决策树算法。其实现过程和结果对于在不同领域ID3算法的建立及实现具有重要参考意义和依据。 相似文献
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决策树算法是数据挖掘系统中一个重要的分类算法,选择合理而有效的测试属性以及对决策树进行适当的修剪是决策树算法的关键内容之一。将决策树算法引入教务管理挖掘系统,并对决策树测试属性的选择算法以及预剪枝算法进行改进。以九江学院学生四级考试信息为例,结果表明改进的决策树算法对于数据挖掘更具可靠性和有效性。 相似文献
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ID3算法是决策树分类算法中一种重要方法而被广泛应用,但它存在一些缺点,如生成的树过于繁茂,分枝蕴含的信息量过小等。为了解决这些问题,本文提出了一种改进ID3算法,引入用户兴趣度,并通过试验对改进前后的算法进行了比较。 相似文献
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剪枝过程是决策树分类学习中的重要环节,能够简化决策树并提高决策树的泛化能力,避免对训练数据集的过适应。在PEP算法的基础上,本文提出了一种改进的决策树剪枝算法IPEP,实验结果表明,该算法剪枝效果较PEP算法更好。 相似文献