基于决策树的还款能力预测方法、装置、设备和存储介质.pdf
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本申请涉及人工智能技术,提出了一种基于决策树的还款能力预测方法、装置、设备和存储介质,该方法包括:根据未知待预测用户的目标用户信息集合组成与各个已构建的决策树分别对应的目标特征信息集合;分别将目标特征信息输入至决策树中,以获得每个决策树的目标决策路径;根据决策树中节点的信息增益,计算目标决策路径的第一指标结果;根据不同还款能力分类的决策树的第一指标结果,确定未知待预测用户的实际还款能力。本申请提高了复杂、多维度数据分析问题的准确度,减少了简单的维度堆砌来笼统的评估用户还款能力导致还款能力评估的偏移,也减小
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预测用户的还款概率的方法、装置、设备及存储介质.pdf
本公开涉及预测用户的还款概率的方法、装置、设备及存储介质。方法包括:接收描述用户在预设时间范围内的交易行为事件的交易行为事件序列;将预设时间范围分为多个一级时间窗口并将每个一级时间窗口内的交易行为事件聚合为一级特征;将各个一级时间窗口的一级特征输入第一门控循环单元以获得每个一级时间窗口的一级隐含特征;将预设时间范围分为多个二级时间窗口并将每个二级时间窗口内的一级特征聚合为二级特征;将各个二级时间窗口的二级特征输入第二门控循环单元以获得每个二级时间窗口的二级隐含特征;融合最后一个一级时间窗口的一级隐含特征和
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一种基于决策树的药品推荐方法、装置、设备及存储介质.pdf
本申请涉及数字医疗领域,公开了一种基于决策树的药品推荐方法、装置、设备及存储介质,包括:获取一个或多个训练用户的训练画像数据,为各个训练画像数据添加训练推荐类型标签,基于添加训练推荐类型标签的各个训练画像数据构建决策树模型;获取目标用户的购药需求,基于购药需求确定初始药品类型,基于初始药品类型从药品库中确定候选药品集合;获取目标用户的用户画像数据,调用决策树模型对用户画像数据进行决策处理,得到药品推荐类型;根据药品推荐类型从候选药品集合中确定推荐药品,将推荐药品推荐给目标用户。可以提供个性化的药品推荐,提