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    机器学习中的有趣算法之决策树

    时间:2018-08-29 18:35:22作者:[!--zuozhe--]
    在机器学习中,有许多的算法,大多数时候这些算法比较枯燥难懂,但如果用通俗的语言解释一下,你会觉得其实这些算法也蛮有趣的。今天就带你来认识一下决策树。
     
    从名字上来看,其实我们已经可以大致理解它的逻辑结构,它和树状图有些类似,不同的是, 我们需要在每个节点提出一个问题,再有一个预期的标准答案,满足标准,就继续下一个问题,不满足标准,直接pass。
     
    这好比你的择偶标准,在你打算开启相亲之路的时候,你?#27426;?#20250;先列出一系列的标准,不能每个都见面,否则,即便你有时间,钱包也受不了啊!于是,你列出了你的标准:
    A.年龄:30岁以下
    B.身高:160cm以上
    C.学历:本科以上
    D.样貌?#27721;?#30475;
    E.母亲不跳广场舞
    F.父亲不转发养生朋友圈
    于是,你就有了一个你是否需要去相亲的决策树:
    魔据教育-决策树 
    当然,这只是最简单的一种决策树。如果我们把所有问题都具体量化,就是一个真正意义上的决策树了。在以上的比喻中,我们可?#38498;?#22909;的理解决策树的定义:
    决策树是一种树结构,每个内部的节点都表示一个属性上的测试,每个分支代表着一个属性的测试输出,每个叶节点表示一种类别。决策树是一种监督学习,更是一种十分常用的分类方法,它可以在已知各种情况发生概率的情况下,准确评价项目的风险,判断其可行性。在机器学习中,决策树是一个预测模型,这种学习技术也叫做决策树学习,可以用来分析数据,做出预测。
    魔据教育-机器学习 
     
    对于初学者来说,决策树很容易理解和实现,在不需要人们了解很多专业知识的情况下就能够熟练掌握。决策树的操作也十分便捷,数据准备简单甚至没有必要,还能够同时处理常规型和数据型属性,处理数据的时间也相对较短。
    不过,决策树也有它的短板所在。例如,它在处理连续性字?#38382;北?#36739;吃力;在处理有时间顺序的数据时,需要在预处理上多下功夫;数据的类别太多时也很容易出错等。因此在选择算法的时候,学?#21271;?#39035;要了解某一算法的长处和短板,根据数据的特征进行选择。
     
    关于决策树的具体算法,小编也不会啊,不如留言问问我们的大数据培训老师,相信你?#27426;?#33021;够得到满意的答案!

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