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Exemple Arbre de Décision + Indice de Gini

  1. Exemple bancaire

Prédire si un client pourra rembourser son prêt avec succès (classe OUI) ou un client qui a des difficultés de remboursement (classe NON)

 

Arbre de décision associé

Construction arbre – Exemple Bancaire: Etape 1

Construction arbre – Exemple Bancaire : Etape 2

Points forts

1-  connaissances « intelligibles » — validation d’expert

2-  traduction directe de l’arbre vers une base de règles

3-  sélection automatique des variables pertinentes

4-  non paramétrique

5-  traitement indifférencié selon le type des variables

6-  robuste face aux données aberrantes

7- rapidité intéressante sur des bases de taille moyenne

Points faibles

1-  problème de stabilité sur les petites bases de données

2-  masque l’intérêt des variables non sélectionnées

3-  recherche « pas-à-pas » : difficulté à trouver les interactions

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