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编程问答

【算法】一个简单的决策树(DT)原理

發布時間:2025/3/15 编程问答 15 豆豆
生活随笔 收集整理的這篇文章主要介紹了 【算法】一个简单的决策树(DT)原理 小編覺得挺不錯的,現在分享給大家,幫大家做個參考.

基本原理

決策樹是由一系列樹狀的節點構成,每一個節點代表一個特征并具有相應的決策規則。所有樣本從根節點不斷劃分到子節點,直到葉子節點結束流程,實現分類。

決策樹的構建過程就是確定特征的順序和對應的決策規則。

構建方法

交互式二分法(ID3),采用香農信息論中定義的熵作為度量,其反應該節點上的特征對樣本分類的不純度。假設采用特征A為根節點,計算下一級熵不純度比上一級熵不純度的減少量(信息增益),選擇最大的信息增益對應的特征作為根節點,以此選取下面的子節點。

剪枝

在有限的樣本中如果決策樹的規模太大,容易捕捉到訓練集中的噪聲,影響模型的泛化能力。所以,有必要對模型進行剪枝。主要分為先剪枝和后剪枝:

  • 先減枝:在決策樹生長的過程中,判斷某節點是否需要繼續分支(以分類錯誤率為標準)
  • 后減枝:從葉節點出發,如果消除相同父節點的葉節點后熵不純度沒有明顯下降,則進行刪除(以分類錯誤率為標準)

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總結

以上是生活随笔為你收集整理的【算法】一个简单的决策树(DT)原理的全部內容,希望文章能夠幫你解決所遇到的問題。

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