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Selezione di sintomi importanti per i set di dati medici

Selezione di sintomi importanti per i set di dati medici

von Maha Abdul-Rahman, Noor T. Mahmood und Rusul Abdallah
Softcover - 9786205325452
35,90 €
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Beschreibung

La selezione di caratteristiche ottimali è un'importante area di ricerca nei sistemi di data mining medico. In questa ricerca viene introdotta una procedura efficiente - selezione del sottoinsieme di caratteristiche, classificazione e classificazione delle caratteristiche - chiamata Analisi delle Componenti Principali basata sul metodo JK per migliorare l'accuratezza del rilevamento e la selezione del sottoinsieme di caratteristiche ottimali. Il metodo proposto regola un parametro denominato "copertura della varianza" e costruisce il modello con il valore al quale si ottiene la massima accuratezza di classificazione. Ciò facilita la selezione di un insieme compatto di caratteristiche di qualità superiore, a un costo molto basso. L'ampio confronto sperimentale tra il metodo proposto e altri metodi utilizzando tre diversi classificatori (Naïve Bayes (NB), perceptron multistrato (MLP) e albero decisionale J48) e 6 diversi set di dati medici può confermare che la strategia proposta (PCA-JK) dà risultati promettenti sulla selezione delle caratteristiche e sull'accuratezza della classificazione per il campo di ricerca del data mining medico.

Details

Verlag Edizioni Sapienza
Ersterscheinung 02. November 2022
Maße 22 cm x 15 cm x 0.4 cm
Gewicht 96 Gramm
Format Softcover
ISBN-13 9786205325452
Seiten 52