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一种基于LightGBM的绩点预测方法

摘要

本发明公开了一种基于LightGBM的绩点预测方法,本发明首先对从教务网、招生就业系统、学生基础信息系统、学生财务系统获取到的数据进行ETL处理,获得符合规范的能用于数据挖掘任务的学生行为习惯数据集StuHabitV1,再使用XGBoost及随机森林对数据集StuHabitV1进行学生绩点的预测,利用这两个算法的互信息对StuHabitV1进行特征选择得到StuHabitV2,最后对lightGBM调参以得到最优的模型。本发明有效地提高了预测的准确程度。

著录项

  • 公开/公告号CN109002492B

    专利类型发明专利

  • 公开/公告日2021-09-03

    原文格式PDF

  • 申请/专利权人 淮阴工学院;

    申请/专利号CN201810679247.9

  • 申请日2018-06-27

  • 分类号G06F16/2458(20190101);G06F16/25(20190101);G06N20/20(20190101);G06N5/00(20060101);G06Q10/04(20120101);G06Q50/20(20120101);

  • 代理机构32204 南京苏高专利商标事务所(普通合伙);

  • 代理人梁耀文

  • 地址 223005 江苏省淮安市经济技术开发区枚乘东路1号

  • 入库时间 2022-08-23 12:25:30

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