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改进的决策树算法在潜在客户获取中的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
在企业营销活动中,对潜在客户进行有针对性的营销活动,可以节省很大的开支,增加企业利润,该文将引入boosting思想的改进的决策树算法用于挖掘预测潜在客户群,并提出了获取潜在客户的合理可行的数据挖掘流程,用以指导企业的营销决策。试验结果表明,该方法有着很好的理论价值和应用价值。 相似文献
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目前物流企业中积累了大量的客户历史数据,为了有效利用这些数据,使用数据挖掘方法对客户进行分类管理和服务是CRM中非常重要的一方面。而决策树是进行分类分析与数据挖掘的常用方法。研究了运用C4.5算法对煤炭物流客户信息构造决策树,并把提取到的规则应用到公路煤炭物流公司的客户关系管理中,结果证明具有较好的应用价值。 相似文献
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基于决策树的数据挖掘方法在CRM中的应用研究 总被引:5,自引:0,他引:5
针对CRM中的市场客户分类问题,本文将决策树分类方法应用于CRM中,介绍应用C4.5决策树方法构造客户分类系统的开发实践,并给出该系统分析客户保持中的应用实例。 相似文献
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近年来,由大学生心理疾病引发的各种社会问题频发,把数据挖掘技术引入大学生心理健康状况的诊断研究具有其他技术不可比拟的优势,它能挖掘事物中隐含的规律。对决策树C4.5算法的原理进行阐述,并通过C4.5建立一个心理健康评估模型,构造决策树,由提取规则对心理健康进行预测。实验结果表明,该算法能将学生心理健康进行正确分类。挖掘结果能指导心理健康教育工作者制定正确的辅导计划,对辅助决策有很好的帮助。 相似文献
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决策树算法在入侵检测中的应用分析及改进 总被引:9,自引:2,他引:9
对入侵检测的现状进行了分析,并以决策树方法为例子,介绍了数据挖掘技术在入侵检测中的应用.在对C4.5算法的基本流程进行描述的基础上,结合入侵检测中获取的数据集,利用C4.5算法实现对数据的分类,并进行了规则的提取,结合数据结构中查找算法的思想对加快规则库匹配方法上提出了改进意见.对决策树方法今后将会面临的问题进行了分析和阐述,并指明了今后的研究方向. 相似文献
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决策树方法在恶意DLL文件检测中的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
本文对现有恶意DLL文件注入技术和PE结构进行了分析,提出了一种检测恶意DLL文件的新方法。通过分析DLL文件的文件属性和PE文件字段值,利用决策树方法中的C4.5算法构造恶意DLL文件检测模型,并且通过实验验证该检测模型的检测效率。 相似文献
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网络团购, 指的是互相不认识的消费者在特定的时间内在同一网站上共同购买同一种商品, 以求得最优价格的一种网络购物方式. 现如今, 作为平台方的团购网站在面对大量报名参加团购的商品, 审核过程中需要介入大量人力, 对经验过于依赖. 利用决策树算法, 对影响团购商品销量水平的变量进行分析, 生成可读的决策树, 用以辅助决策, 筛选出优质的商品. 相似文献
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针对大学生计算机二级成绩影响因素的问题,运用决策树方法C4.5算法对湖北工程学院新技术学院2012级学生计算机二级成绩进行分析挖掘并生成决策树模型。通过模型分析找出分类规则总结出成绩影响因子,为今后计算机等级考试的教学工作提供指导性意见并提高考试的通过率,达到提高教学质量和促进教育教学改革的目的。 相似文献
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本文详细论述了C4.5算法的原理及计算过程,并运用C4.5算法对某高校2011级电子信息工程专业的学生成绩数据进行分析。首先确定数据挖掘对象,进行样本采集,选择影响成绩的重要属性;然后运用C4.5算法对成绩数据进行分析挖掘从而生成决策树,为今后的教学工作提供指导,以此提高学生的成绩。 相似文献
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徐邵兵 《数字社区&智能家居》2009,(2)
纳税信用等级评定的实现是需要对大量税收数据进行分析和判定的结果,决策树是进行数据挖掘和分类的常用工具,其中以C4.5算法最为流行。如何应用数据挖掘技术改变纳税信用等级手工评定的现状是当前税务系统税收信息化工作难点之一。文章主要讨论如何应用C4.5算法构造纳税信用等级评定决策树,通过对纳税人涉税数据的采集、预处理、属性选择、决策树生成和剪枝等一系列过程最终生成纳税信用等级评定决策树,并根据生成的决策树实现对纳税人纳税信用等级的判决。 相似文献
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它概述了数据挖掘的几种常用算法,在权衡利弊的情况下,选择了决策树算法,它的优点是描述简单、分类速度快.特别适合大规模的数据处理,另外,以其易于提取显式规则、计算量相对较小、可以显示重要的决策属性和具有较高的分类准确率,综合以上优点及教学评估数据的结构化特性,选择分类技术中的决策树方法用于教学评估数据挖掘系统。 相似文献
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它概述了数据挖掘的几种常用算法,在权衡利弊的情况下,选择了决策树算法,它的优点是描述简单、分类速度快,特别适合大规模的数据处理,另外,以其易于提取显式规则、计算量相对较小、可以显示重要的决策属性和具有较高的分类准确率,综合以上优点及教学评估数据的结构化特性,选择分类技术中的决策树方法用于教学评估数据挖掘系统。 相似文献
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主成分分析(Principal Component Analysis,PCA)可以处理大量过程参数间的关系与变化,排除次要因素,提取主要因素。文章将主成分分析和决策树C4.5算法相结合,提出一种心脏病诊断预测的新方法,该方法采用PCA方法对影响心脏病诊断的众多变量进行降维处理,减少了预测模型的输入量,消除输入数据间的相关性,用C4.5算法建立心脏病诊断的预测模型。经实验证明有效的提高了C4.5算法的分类正确率,提高了心脏病诊断的正确率。 相似文献
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针对决策树C4.5算法处理小规模缺失数据以及二义性数据时不稳定、效率低,以及在分裂节点时条件属性之间关系的问题,提出了一种在决策树C4.5算法与朴素贝叶斯算法结合的基础上,引入Fleiss’ Kappa系数的改进算法,从而解决了C4.5算法在处理小规模缺失数据、二义数据效率低以及条件属性之间相关性的问题。通过理论分析和在标准UCI数据集实验结果表明,该算法在牺牲一定执行效率的基础上,分类精度得到明显的提高。 相似文献
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