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搜索资源 - 最优分类树:Bertsimas和Dunn提出的OCT(最优分类树)试图通过解决MIP问题来寻找全局最优-源码
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最优分类树:Bertsimas和Dunn提出的OCT(最优分类树)试图通过解决MIP问题来寻找全局最优-源码
最优分类树 与诸如CRAT,ID3,C4.5的树算法以贪婪方式进行递归分区相比,Bertsimas和Dunn提出的OCT(最优分类树)试图通过解决MIP问题来寻找全局最优值。 我们将在UCI机器学习数据集中的5个数据集上针对CART对OCT进行全面基准测试 第一个数据集:信贷批准预测 第二个数据集:肝病检测 第三个数据集:气候模型碰撞识别 第四个数据集:化合物分类 第五个数据集:车辆识别
所属分类:
其它
发布日期:2021-02-20
文件大小:543744
提供者:
weixin_42116672