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TreeBagger用来创建一个袋装决策树的集合。
append
compact
error
fillprox
growTrees
margn
mdsprox
meanMargin
oobMargin
oobMeanMargin
oobPredict
predict
OOBPermutedPredictorDeltaError:
大小为1×Nvars的数值数组,包含每个预测变量(特征)的重要性度量。对于任何变量,如果该变量的值在袋外观测值之间进行排列,则测量值是预测误差的增加。对每棵树计算这个测度,然后在整个集合上取平均值,除以整个集合上的标准差。
OOBPermutedPredictorDeltaMeanMargin:
大小为1×Nvars的数值数组,包含每个预测变量(特征)的重要性度量。对于任何变量,如果该变量的值在袋外观测值之间进行排列,则度量是分类裕度的减少。对每棵树计算这个测度,然后在整个集合上取平均值,除以整个集合上的标准差。对于回归树,此属性为空。
OOBPermutedPredictorCountRaiseMargin:
大小为1×Nvars的数值数组,包含每个预测变量(特征)的可变重要性度量。对于任何变量,如果该变量的值在包外观测值中进行排列,则度量值是提高的边距数和降低的边距数之间的差。对每棵树计算这个测度,然后在整个集合上取平均值,除以整个集合上的标准差。对于回归树,此属性为空。
DeltaCriterionDecisionSplit :
一个数值数组,大小为1×nvars,对每个变量的变化求和,并对整个已生长的树进行平均。
NumPredictorSplit:
一个大小为1×Nvars的数值数组,其中每个元素在这个预测值上给出一个在所有树上求和的拆分数。
SurrogateAssociation:
一种由Nvars×Nvars大小矩阵,具有可变关联的预测度量,在整个生长树集合中取平均值。如果将集成设置“surrogate”增加到“on”,则每个树的此矩阵都将填充在代理项拆分上平均的关联预测度量。如果将集成设置“surrogate”增加到“off”(默认设置),则surrogatesociation是对角的。
OOBInstanceWeight :
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