Árvores de Regressão versus Árvores de Classificação

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Árvores de Regressão versus Árvores de Classificação
Raffael Oliveira
Mapa Mental por Raffael Oliveira, atualizado more than 1 year ago
Raffael Oliveira
Criado por Raffael Oliveira mais de 4 anos atrás
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Resumo de Recurso

Árvores de Regressão versus Árvores de Classificação
  1. Diferenças primárias
    1. As árvores de regressão são usadas quando a variável dependente é contínua. As árvores de classificação são usadas quando a variável dependente é categórica.
      1. Nas árvore de regressão, o valor obtido pelos nós de término nos dados de treinamento é o valor médio das suas observações. No caso da árvore de classificação, o valor (classe) obtido pelo nó de término nos dados de treinamento é a moda das suas observações.
      2. Semelhanças
        1. Ambas as árvores dividem o espaço preditor (variáveis independentes) em regiões distintas e não sobrepostas.
          1. Ambas as árvores seguem uma abordagem “top-down” e “gananciosa” conhecida como divisão binária recursiva (“recursive binary splitting”)
            1. Em ambos os casos, o processo de divisão resulta em árvores totalmente crescidas até que os critérios de parada sejam atingidos.

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