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학술논문

Optimal Partitioning for Classification Trees

이용수 0

영문명
발행기관
한국자료분석학회
저자명
안성진(Ahn, Sung Jin)
간행물 정보
『Journal of The Korean Data Analysis Society (JKDAS)』Vol.7 No.3, 689~709쪽, 전체 21쪽
주제분류
자연과학 > 통계학
파일형태
PDF
발행일자
2005.06.30
5,320

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1:1 문의
논문 표지

국문 초록

영문 초록

This paper introduces a unified method of choosing the most explanatory and significant multiway partitions for classification tree design and analysis. The method is derived based on the proportional-reduction-in-impurity(PRI) measure of association, which is proposed to extend the proportional-reduction-in-error(PRE) measure in the decision-theory context. For the method derivation, the PRI measure is analyzed to characterize its statistical distribution and association properties which are used to consistently handle the subjects of feature formation, feature selection, and feature deletion required in the associated classification tree construction. The PRI criterion is applied to a numerical problem for illustration.

목차

1. Introduction
2. Proportional-reduction-in-impurity Measures of Association for Categorical Variables
3. Tree Construction Based on PRI Measure
4. Numerical Example
5. Concluding Remarks
References

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안성진(Ahn, Sung Jin). (2005).Optimal Partitioning for Classification Trees. Journal of The Korean Data Analysis Society (JKDAS), 7 (3), 689-709

MLA

안성진(Ahn, Sung Jin). "Optimal Partitioning for Classification Trees." Journal of The Korean Data Analysis Society (JKDAS), 7.3(2005): 689-709

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