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统计物理
信息熵及其在决策树中的应用
2025/01/29
本文深入探讨了信息熵的概念、计算方法及其在决策树(ID3和C4.5算法)中的应用。信息熵源自信息论,用于衡量信息的不确定性,其计算公式为Ent(D) = -∑(p_k * log2(p_k)),熵值越小表示样本集合纯度越高。在决策树中,信息熵用于选择最优属性进行节点划分,信息增益和信息增益率是特征选择的核心指标。通过实际案例分析,展示了信息增益在决策树分类中的作用,如活跃度特征对用户流失的影响大于性别。
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