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DATA MINING DECISI TREE (2ND ED): Theory and Applications (Second Edition): 81 (Series In Machine Perception And Artificial Intelligence) - Hardcover

 
9789814590075: DATA MINING DECISI TREE (2ND ED): Theory and Applications (Second Edition): 81 (Series In Machine Perception And Artificial Intelligence)

Inhaltsangabe

 

Decision trees have become one of the most powerful and popular approaches in knowledge discovery and data mining; it is the science of exploring large and complex bodies of data in order to discover useful patterns. Decision tree learning continues to evolve over time. Existing methods are constantly being improved and new methods introduced.

This 2nd Edition is dedicated entirely to the field of decision trees in data mining; to cover all aspects of this important technique, as well as improved or new methods and techniques developed after the publication of our first edition. In this new edition, all chapters have been revised and new topics brought in. New topics include Cost-Sensitive Active Learning, Learning with Uncertain and Imbalanced Data, Using Decision Trees beyond Classification Tasks, Privacy Preserving Decision Tree Learning, Lessons Learned from Comparative Studies, and Learning Decision Trees for Big Data. A walk-through guide to existing open-source data mining software is also included in this edition.

This book invites readers to explore the many benefits in data mining that decision trees offer:

  • Self-explanatory and easy to follow when compacted
  • Able to handle a variety of input data: nominal, numeric and textual
  • Scales well to big data
  • Able to process datasets that may have errors or missing values
  • High predictive performance for a relatively small computational effort
  • Available in many open source data mining packages over a variety of platforms
  • Useful for various tasks, such as classification, regression, clustering and feature selection

Die Inhaltsangabe kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.

Über die Autorin bzw. den Autor

Charlotte y Peter Fiell son dos autoridades en historia, teoría y crítica del diseño y han escrito más de sesenta libros sobre la materia, muchos de los cuales se han convertido en éxitos de ventas. También han impartido conferencias y cursos como profesores invitados, han comisariado exposiciones y asesorado a fabricantes, museos, salas de subastas y grandes coleccionistas privados de todo el mundo. Los Fiell han escrito numerosos libros para TASCHEN, entre los que se incluyen 1000 Chairs, Diseño del siglo XX, El diseño industrial de la A a la Z, Scandinavian Design y Diseño del siglo XXI.

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Decision trees have become one of the most powerful and popular approaches in knowledge discovery and data mining; it is the science of exploring large and complex bodies of data in order to discover useful patterns. Decision tree learning continues to evolve over time. Existing methods are constantly being improved and new methods introduced.

This 2nd Edition is dedicated entirely to the field of decision trees in data mining; to cover all aspects of this important technique, as well as improved or new methods and techniques developed after the publication of our first edition. In this new edition, all chapters have been revised and new topics brought in. New topics include Cost-Sensitive Active Learning, Learning with Uncertain and Imbalanced Data, Using Decision Trees beyond Classification Tasks, Privacy Preserving Decision Tree Learning, Lessons Learned from Comparative Studies, and Learning Decision Trees for Big Data. A walk-through guide to existing open-source data mining software is also included in this edition.

This book invites readers to explore the many benefits in data mining that decision trees offer:

Self-explanatory and easy to follow when compacted

Able to handle a variety of input data: nominal, numeric and textual

Scales well to big data

Able to process datasets that may have errors or missing values

High predictive performance for a relatively small computational effort

Available in many open source data mining packages over a variety of platforms

Useful for various tasks, such as classification, regression, clustering and feature selection

„Über diesen Titel“ kann sich auf eine andere Ausgabe dieses Titels beziehen.

  • VerlagWorld Scientific
  • Erscheinungsdatum2014
  • ISBN 10 981459007X
  • ISBN 13 9789814590075
  • EinbandTapa dura
  • SpracheEnglisch
  • Auflage2
  • Anzahl der Seiten330
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Gebunden. Zustand: New. InhaltsverzeichnisIntroduction to Decision Trees Growing Decision Trees Evaluation of Classification Trees Splitting Criteria Pruning Trees Advanced Decision Trees Decision Forests Incremental Learning of Decision Trees Feature S. Artikel-Nr. 465003431

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Hardcover. Zustand: Brand New. 2nd edition. 305 pages. 9.00x6.25x1.00 inches. In Stock. Artikel-Nr. x-981459007X

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