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R(rattle)实现决策树算法

时间:2017-04-14 00:22:23      阅读:841      评论:0      收藏:0      [点我收藏+]

标签:挖掘   tree   src   算法   .com   分支   ima   选择   点击   

使用R实现决策树分析

决策树算法也是数据挖掘的核心算法之一,使用树形结构模型进行知识表达。非叶子节点为分支条件,叶子节点为决策条件。

分支算法主要使用的信息增益,这里不再详述。本篇案例主要也是使用weather数据集建立决策树模型,使用Rattle的model工具栏的Tree选项,rattle包的安装如下:

> install.packages("rattle")

  1.使用rattle建立决策树模型

在data工具栏加载weather数据集后,点击执行按钮,然后转到model工具栏,选择Tree选项,点击执行按钮,文本视区将会生成决策树的构建信息:

技术分享

文本视区第一行n的数目表示用于构建决策树的对象总数,

再下面是树形结构,分支条件和决策信息。

决策树构建成功之后,点击上方参数栏的Draw按钮,将会弹出窗口绘制树形结构:

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R(rattle)实现决策树算法

标签:挖掘   tree   src   算法   .com   分支   ima   选择   点击   

原文地址:http://www.cnblogs.com/lizhilei-123/p/6706807.html

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