TÉCNICAS DE VALIDAÇÃO DE DADOS PARA SISTEMAS INTELIGENTES: UMA ABORDAGEM DO SOFTWARE SDBAYES
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dc.contributor.author |
SCHREIBER, JACQUES NELSON CORLETA |
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dc.contributor.author |
BESKOW, ALVIN LAURO |
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dc.contributor.author |
MÜLLER, JEAN CARLOS TORRES |
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dc.contributor.author |
NARA, ELPIDIO OSCAR BENITEZ |
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dc.contributor.author |
SILVA, JULIANA IPÊ DA |
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dc.contributor.author |
REUTER, JÚLIA WEBER |
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dc.date.accessioned |
2017-11-17T18:45:10Z |
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dc.date.available |
2017-11-17T18:45:10Z |
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dc.date.issued |
2017-11-24 |
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dc.identifier.isbn |
978-85-68618-03-5 |
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dc.identifier.uri |
https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/181199 |
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dc.description.abstract |
Nesse artigo é abordado a validação de métricas de Mineração de dados, referentes a um software, denominado SDBayes, que foi desenvolvido em um projeto de pesquisa. O software faz a predição dos discente mais propensos a evadir ou permanecer em uma Instituição de Ensino Superior apresentando probabilidades de permanência e probabilidades de evasão, também utiliza Redes Bayesianas, que são métricas de classificação muito usadas para a área médica, pois simula muito bem o raciocínio humano. No entanto, as classificações feitas pelas Redes bayesianas nem sempre correspondem com a realidade do problema, com isso, foram abordadas, cinco técnicas de validação de dados, para estimar a real capacidade de predição do sistema desenvolvido. Os métodos usados foram: F-measure, K-fold, Hold-out, Leave-one-out e o Receiver Operating Characteristics (ROC). |
pt_BR |
dc.language.iso |
por |
pt_BR |
dc.subject |
Métodos de validação |
pt_BR |
dc.subject |
Rede Bayesiana |
pt_BR |
dc.subject |
Predição de Evasão |
pt_BR |
dc.subject |
Discente |
pt_BR |
dc.title |
TÉCNICAS DE VALIDAÇÃO DE DADOS PARA SISTEMAS INTELIGENTES: UMA ABORDAGEM DO SOFTWARE SDBAYES |
pt_BR |
dc.type |
Article |
pt_BR |
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