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数据挖掘算法:CART(决策树)

数字化转型网数据专题将关注数据治理、数据质量管理、数据架构、主数据管理、数据仓库、元数据管理、数据备份、数据挖掘、数据分析、数据安全、大数据、数据合规、等数据相关全产业链相关环节。

CART:Clasification And Regresion Tree,中文叫分类回归树,可以分类也可以回归。

什么是分类树?回归树?

分类树:处理离散数据,即数据类型有限的数据,输出样本类别。数字化转型网www.szhzxw.cn

回归树:可以预测连续值,输出一个值,值可以在一定范围内获得。

回归问题和分类问题的本质是一样的,就是对一个输入做一个输出预测,其区别在于输出变量的类型。

CART算法原理

CART分类树

类似于C4.5算法,但属性选择的指标是基尼系数。

基尼系数反映了样本的不确定性。基尼系数越小,样本之间的差异越小,不确定性越低。

分类是一个降低不确定性的过程。CART在构建分类树时,会选择基尼系数最小的属性作为属性划分。

回归树的CART

以均方误差或绝对值误差为标准,选择均方误差或绝对值误差最小的特征。

分类和回归数的比喻说明数字化转型网www.szhzxw.cn

分类:预测明天是阴、晴还是雨。

回归:预测明天的温度。

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