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本文在ID3算法的基础上引入属性重要度因子和均衡化函数,对ID3算法进行优化,改进了经典ID3算法要求每个属性对类别属性的贡献一样的缺点,可以适用于不同属性对类别属性的贡献不同的情况,同时也弥补ID3算法偏向多值属性的不足。最后给出具体一个实例说明其构造决策树的过程,并将优化算法与经典ID3算法构造的决策树进行了比较,从而得出优化后的算法具有更大的适应范围,且更符合用户实际情况的需要。