基于用户行为分析的骚扰电话识别系统
【图文】:
4.7.3 使用 SPSS 实现骚扰电话识别算法的建模通过上面的分析,我们可以看到,算法的计算是非常复杂的,尤其是针对客户量巨大的通信数据 所以,,这里我们使用 SPSSmodeler 进行模型的建立 SPSSmodeler是一款专门的数据挖掘软件,它不仅涵盖了目前流行的大部分数据分析方法和经典的数据挖掘模型,而且把不同操作和分析模型集成到不同节点中,使用方便,简单易用,具有很好的可视化界面 同时,modeler 专门对模型算法进行了优化,使其更加适用于大型数据,模型构建时间更短,更加节约系统资源,模型的结果也更加准确[28] 这里,我们就用例子对贝叶斯分类进行介绍 这里,我们提取了某运营商 3 天的 CDR 数据,首先筛选出服务商为 ***μ,主叫地区为 长春μ的数据,再经过数据的初步计算整合,得到我们需要的属性信息 由于数据量较大,我们对数据进行随机抽样,得到 3457 条记录 下面,我们就基于上述数据建立骚扰电话识别模型 ξ1ο数据格式该数据集包括 8 个变量,3457 条记录,如图 4.10 所示:
图 4.12 模型流程图下面我们基于数据流图对整个建模过程进行分析介绍:节点 1:数据导入节点 由该节点将数据导入到模型构建流中 该节点能够导入以多种格式存储的数据,这些格式包括平面文件 SPSSStatisticξs.savο SAS MicrosoftExcel 和 ODBC 兼容关系数据库 也可以使用用户输入节点生成综合数据 节点 2:数据类型节点 主要用于分析数据集中不同属性数据的测量级别ξ连续 分类或者时间戳数据ο,值范围,缺失值处理方式以及数据方向ξ输入或者输出ο等内容 上面的图 4.12 就是该实验的数据类型节点 节点 3:数据审核节点 过数据审核节点,使您可以对数据各项统计信息ξ最大最小值 平均值 方差等ο有一个基本的了解,同时还可以生成各种数据准备节点ξ如极值 缺失值处理节点ο 上面的表 4-17 就是一个数据审核节点的内容 节点 4:特征选择节点 通过该节点对影响决策变量的所有属性进行分析,剔除不重要的变量 不重要变量的选择基于以下原则进行:
【学位授予单位】:长春工业大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2019
【分类号】:F626;TP311.13
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本文编号:2665532
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