一种基于粗糙集构造决策树的新方法

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在构造决策树的过程中 ,分离属性选择的标准直接影响分类的效果。基于粗糙集的理论提出了加权平均粗糙度的概念 ,将其作为选择分离属性的标准。经实验证明 ,用该方法构造的决策树与传统的基于信息熵方法构造的决策树相比较 ,复杂性低 ,且能有效提高分类效果。
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