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分类问题中连续属性的离散化方法 [推广有奖]

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论文库 在职认证  发表于 2018-2-10 11:20:03 |AI写论文

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摘要:提出了连续属性的一种离散化方法,指出与其他离散化方法的不同之处:离散化算法应是与挖掘目标息息相关的.研究和探讨了分类问题中的属性离散化方法,以分类精度和正域的势来评估每一步离散化过程,并将评估结果进行反馈,直至所有属性的属性值判断完为止.通过UCI机器学习数据库的实验表明,属性值个数的减少会提高在数据集上运行数据挖掘算法的效率,离散化后的分类正确率保持不变或有一定的提高.

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关键词:离散化 数据挖掘算法 学习数据库 大家共享 交流学习 离散化 分类问题 正域 分类精度

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