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Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.contributor.authorGuerrero Enamorado, Alain-
dc.contributor.authorMorell, Carlos-
dc.contributor.authorVentura, Sebastián-
dc.coverage.spatial7004624en_US
dc.date.accessioned2021-07-20T18:30:24Z-
dc.date.available2021-07-20T18:30:24Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.citationGuerrero, A., Morell, C., Ventura, S., (2018). Evaluación del Algoritmo AR-NSGEP en colecciones de datos desbalanceadas. Revista Cubana de Ciencias Informáticas. Vol. 12(2018) : Especial UCIENCIA, pp. 42-57. Recuperado de https://rcci.uci.cu/?journal=rcci&page=article&op=view&path%5B%5D=1790en_US
dc.identifier.issn2227.1899-
dc.identifier.urihttps://repositorio.uci.cu/jspui/handle/123456789/9491-
dc.description.abstractUno de los grandes problemas que tiene la minería de datos es la existencia del desbalance. Este fenómeno puede afectar gravemente la efectividad de los sistemas de clasificación. Este trabajo persigue como objetivo fundamental obtener información empírica del desempeño del algoritmo AR-NSGEP en colecciones de datos no-balanceados. Se evalúa dicho algoritmo en colecciones de datos con diferentes niveles de desbalance. Se utilizaron colecciones con razones de desbalance entre 1,5 y 40. Durante la etapa de evaluación se utilizaron técnicas de validación cruzada y pruebas estadísticas no-paramétricas para consolidar los resultados obtenidos. La evaluación se realizó con tres métricas muy utilizadas para medir el desempeño en Sistemas Clasificadores con Aprendizaje. Los resultados obtenidos muestran la compe- titividad del algoritmo AR-NSGEP en colecciones de datos no-balanceados.en_US
dc.description.abstractOne of the biggest problems with data mining is the existence of imbalance. This phenomenon can seriously affect the effectiveness of classification systems. The main objective of this work is to obtain empirical information of the performance of the AR-NSGEP algorithm in unbalanced datasets. This algorithm is evaluated in datasets with different levels of imbalance. Were used datasets with an unbalance rate between 1,5 and 40. During the evaluation stage, cross-validation techniques and non-parametric statistical tests were used to consolidate the results obtained. The evaluation was carried out with three metrics widely used to measure the performance in Learning Classifier Systems. The obtained results show the competitiveness of the AR-NSGEP algorithm in unbalanced data collections.en_US
dc.language.isospaen_US
dc.publisherEdiciones Futuroen_US
dc.subjectSISTEMAS CLASIFICADORES CON APRENDIZAJEen_US
dc.subjectDESBALANCEen_US
dc.subjectCLASIFICACIONen_US
dc.subject.otherMATEMATICA COMPUTACIONALen_US
dc.titleEvaluación del Algoritmo AR-NSGEP en colecciones de datos desbalanceadasen_US
dc.title.alternativeEvaluation of the AR-NSGEP algorithm in unbalanced da- tasetsen_US
dc.typeconferenceObjecten_US
dc.rights.holderUniversidad de las Ciencias Informáticasen_US
dc.source.initialpage42en_US
dc.source.endpage57en_US
dc.type.groupNivel 2en_US
dc.source.titleUCIENCIA 2018en_US
dc.source.conferencetitleUCIENCIAen_US
Aparece en las colecciones: UCIENCIA 2018

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