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提出了一种基于信息熵的可伸缩决策树生成算法SDT(AAScalableDecisionTreeAlgorithm)。与SPRINT算法不同,该算法使用基于信息熵增益的思想分割训练样本集,引入了新的数据结构:基于类别的属性表。该表记录存储了计算分割属性的所有信息,并且该表的大小不会随样本集的增大而增大,可以常贮主存。与SLIQ算法相比,SDTA算法彻底摆脱了主存容量对算法效率的限制。实验表明,SDTA算法能生成正确的决策树,而且具有良好的可伸缩性。 相似文献
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从最基本的概念出发,介绍了MPEG-7中的可伸缩颜色描述符出现的背景、描述符分量的语义、位平面、Haar 变换等详细情况及其匹配算法。最后,对于可伸缩颜色描述符的应用范围作了说明,这些对于将使用可伸缩颜色描述符的读者大有帮助。 相似文献
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