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一种新型的模型树算法研究及应用
引用本文:张坤,穆志纯,常晓辉.一种新型的模型树算法研究及应用[J].控制工程,2008,15(1):103-106.
作者姓名:张坤  穆志纯  常晓辉
作者单位:北京科技大学信息工程学院,北京,100083
基金项目:北京市教育委员会重点学科共建基金
摘    要:决策树算法训练速度快、结果易于解释,但在实际应用中其分类精度难以满足业务要求。为了提高决策树算法的精度,基于LogitBoost算法的优点,对决策树C4.5算法进行了改进。在决策树的叶节点上应用LogitBoost算法建立叠加回归模型,得到一种新型的模型树算法-LCTree算法。通过11组UCI数据集试验,经分析比较,证明LCTree算法比其他算法更有效。将该算法应用于电信客户离网预警系统建模,结果表明,该算法可有效地分析客户特征,精确地预测离网客户。

关 键 词:LogitBoost  模型树算法  数据挖掘  客户关系管理  客户离网预警
文章编号:1671-7848(2008)01-0103-04
修稿时间:2006年9月16日

On A New Model Tree Algorithm and Its Application
ZHANG Kun,MU Zhi-chun,CHANG Xiao-hui.On A New Model Tree Algorithm and Its Application[J].Control Engineering of China,2008,15(1):103-106.
Authors:ZHANG Kun  MU Zhi-chun  CHANG Xiao-hui
Abstract:Decision tree algorithm has high training speed and easy understandable result,but it has the disadvantages of limited precision resulting and is unable to satisfy the need of application in businesses.Basd on the advantages of LogitBoost algorithm,a new model tree algorithm called LCTree algorithms is proposed.LCTree algorithm is an improved algorithm building Logistic model on the leaves of C4.5 tree.The experiments of the LCTree algorithms show better precision than others algorithms.The application in classification modeling of telecommunications data set got more effective results than C4.5 does.
Keywords:Logitboost  model tree algorithm  data mining  CRM  customer loss warning
本文献已被 CNKI 维普 万方数据 等数据库收录!
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