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Expressive Tests for Classification and Regression

机译:分类和回归的表达测试

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摘要

We address the problem of computing various types of expressive tests for decision trees and regression trees. Using expressive tests is promising, because it may improve the prediction accuracy of trees, and it may also provide us some hints on scientific discovery. The drawback is that computing an optimal test could be costly. We present a unified framework to approach this problem, and we revisit the design of efficient algorithms for computing important special cases. We also prove that it is intractable to compute an optimal conjunction or dis- junction.
机译:我们解决了为决策树和回归树计算各种类型的表达测试的问题。使用表达性测试很有前途,因为它可以提高树木的预测准确性,也可以为我们提供科学发现方面的一些提示。缺点是计算最佳测试的成本可能很高。我们提出了一个统一的框架来解决此问题,并且我们将重新设计用于计算重要特殊情况的有效算法。我们还证明了计算最佳的合取或分离是难以处理的。

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