机器学习决策树ppt课件.ppt
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1、决策树,主讲人:王二,主要内容,决策树基本概念,基本流程,划分选择,剪枝处理,决策树基本概念,决策树,决策树是数据挖掘分类算法的一个重要方法。在各种分类算法中,决策树是最直观的一种。在机器学习中也是一种常用方法。 我们希望从给定的训练集中学得一个模型用来对新示例进行分类,这一分类过程称为“决策”过程。决策树是基于树结构进行决策的。,基本流程,构造过程: 决策树是以实例为基础的归纳学习算法。它从一组无次序、无规则的元组中推理出决策树表示形式的分类规则;采用自顶向下递归方式,在决策树的内部节点进行属性值的比较,并根据不同的属性值从该节点向下分支,而叶节点是要学习划分的类。从根节点到叶节点的一条路径
2、就对应着一条合取规则,整个决策树就对应着一组析取表达式规则。,例如:我们要对“这是好瓜吗”这样的问题进行决策时,通常会进行一系列的判断:我们先看“它是什么颜色”,如果是“青绿色”再看“它的根蒂是什么形态”,如果是“蜷缩”,我们在判断“它敲起来是什么声音”,最后,我们得出最终的决策:这是个好瓜,这个过程如下:决策树的基本组成部分:决策结点、分支和叶子。,决策树算法目前已有多种决策树算法:CLS、ID3、CHAID、C4.5、CART、SLIQ、SPRINT等。著名的ID3(Iterative Dichotomiser3)算法是J.R.Quinlan在1986年提出的,该算法引入了信息论中的理论,
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