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Caso di studio: Analisi di incidenti aerei con l'utilizzo di diversi classificatori

- Data Mining: Analisi degli incidenti aerei basata su casi di studio utilizzando diversi classificatori

Bog
  • Format
  • Bog, paperback
  • Italiensk
  • 76 sider

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Beskrivelse

Negli insiemi di dati del mondo reale esistono molti dati ridondanti e contrastanti. Le prestazioni di un algoritmo di classificazione nel data mining sono fortemente influenzate dalle informazioni rumorose (cio? ridondanti e contrastanti). Questi parametri non solo aumentano il costo del processo di estrazione, ma degradano anche le prestazioni di rilevamento dei classificatori. ? necessario eliminarli per aumentare l'efficienza e l'accuratezza dei classificatori. Il data mining ? un processo di analisi dei dati che viene eseguito su grandi volumi di dati. In questo lavoro viene proposta una metodologia per la valutazione del rischio e della sicurezza degli incidenti aerei. Questo lavoro si concentra su diverse tecniche di selezione delle caratteristiche applicate al dataset di un database di compagnie aeree per comprendere e pulire il dataset. In questo studio vengono utilizzati i seguenti valutatori: CFS, CS, GR, Information Gain, OneR Attribute, PCA Transformer, ReliefF Attribute e SU Attribute per ridurre il numero di attributi iniziali. Gli algoritmi di classificazione come Decision Tree (DT), Naive Bayes (NB), Artificial Neural Network (ANN), K-Nearest Neighbour (KNN) e Support Vector Machines (SVM) sono utilizzati per prevedere il livello di allarme del componente come attributo della classe.

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Detaljer
  • SprogItaliensk
  • Sidetal76
  • Udgivelsesdato28-08-2024
  • ISBN139786208016159
  • Forlag Edizioni Sapienza
  • FormatPaperback
  • Udgave0
Størrelse og vægt
  • Vægt131 g
  • Dybde0,5 cm
  • coffee cup img
    10 cm
    book img
    15 cm
    22 cm

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