直觉模糊集赋能决策树算法:理论创新与实践应用.docx

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直觉模糊集赋能决策树算法:理论创新与实践应用

一、引言

1.1研究背景与动机

在当今大数据时代,数据量呈爆炸式增长,如何从海量数据中提取有价值的信息,成为众多领域面临的关键问题。决策树算法作为一种重要的数据挖掘和机器学习方法,凭借其直观的决策过程、良好的可解释性以及能处理多种类型数据等优势,在医疗诊断、金融风险评估、市场营销、图像识别等众多领域得到了广泛应用。例如在医疗诊断中,决策树可依据患者的症状、检查结果等数据,判断患者所患疾病类型;在金融领域,能通过分析客户的信用记录、收入水平等信息,评估其信用风险,辅助银行做出贷款决策。

然而,传统决策树算法在处理复杂数据和不确定性信息时存在一定的

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