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Estudo de caso: Análise de acidentes com aeronaves utilizando diferentes classificadores

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Product Details
Author:
A. B. Arockia Christopher
Publisher:
Edicoes Nosso Conhecimento
Publication Date:
Aug 28, 2024
Number of pages:
76 pages
Binding:
Paperback or Softback
ISBN-10:
6208016169
ISBN-13:
9786208016166

Overview

Nos conjuntos de dados do mundo real, existem muitos dados redundantes e contraditórios. O desempenho de um algoritmo de classificação na extração de dados é grandemente afetado por informações ruidosas (ou seja, redundantes e contraditórias). Estes parâmetros não só aumentam o custo do processo de extração, como também degradam o desempenho de deteção dos classificadores. Têm de ser removidos para aumentar a eficiência e a precisão dos classificadores. A extração de dados é um processo de análise de dados que é realizado para grandes volumes de dados. Neste trabalho, propõe-se uma metodologia para avaliar o risco e as questões de segurança dos acidentes com aeronaves. Este trabalho centra-se em diferentes técnicas de seleção de caraterísticas aplicadas ao conjunto de dados de uma base de dados de uma companhia aérea para compreender e limpar o conjunto de dados. Os seguintes avaliadores são CFS, CS, GR, Ganho de informação, Atributo OneR, Transformador PCA, Atributo ReliefF e Atributo SU utilizados neste estudo para reduzir o número de atributos iniciais. Os algoritmos de classificação como Decision Tree (DT), Naive Bayes (NB), Artificial Neural Network (ANN), K-Nearest Neighbour (KNN) e Support Vetor Machines (SVM) são utilizados para prever o nível de aviso do componente como atributo de classe.


  • | Author: A. B. Arockia Christopher
  • | Publisher: Edicoes Nosso Conhecimento
  • | Publication Date: Aug 28, 2024
  • | Number of Pages: 76 pages
  • | Binding: Paperback or Softback
  • | ISBN-10: 6208016169
  • | ISBN-13: 9786208016166

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