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Cómo afecta la reducción de atributos en los árboles de clasificación con pacientes de hepatitis


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Título :
Cómo afecta la reducción de atributos en los árboles de clasificación con pacientes de hepatitis
Autor :
Richarte Rodríguez, Francisco José
Tutor:
Rabasa Dolado, Alejandro
Esteve Campello, Miriam
Editor :
Universidad Miguel Hernández de Elche
Departamento:
Departamentos de la UMH::Estadística, Matemáticas e Informática
Fecha de publicación:
2022-09
URI :
https://hdl.handle.net/11000/28371
Resumen :
El seguimiento de los pacientes con cualquier enfermedad de la que se quiera extraer información cada vez es más habitual, debido a dos razones, numerosos avances en las investigaciones de las enfermedades y numerosos profesionales que en esto últimos años se están formando en la ciencia de datos (extracción, procesamiento, análisis y predicción). Esta investigación tiene como objetivo principal averiguar si una selección de atributos previa a la construcción del modelo afecta negativamente o positivamente al desarrollo del modelo, tiempo de ejecución, compresibilidad de los resultados etc. Además de hacer un estudio completo de los datos que se presentan para utilizar todas las técnicas de Minería de datos (factorización y Selección de Atributos) e incluso intentaremos predecir el desenlacé de los pacientes (Arboles de decisión). En conclusión, haremos un estudio completo de los pacientes con hepatitis obtenido de la Universidad de Carnegie-Mellon en noviembre de 1988, pero siempre respondiendo la pregunta de, ¿qué mejora obtenemos al incluir una selección de atributos previa a la construcción del modelo?
Palabras clave/Materias:
enfermedad
técnicas de minería de datos
factorización
selección atributos
árboles de decisión
Área de conocimiento :
CDU: Ciencias sociales: Estadística: Estadística
Tipo documento :
application/pdf
Derechos de acceso:
info:eu-repo/semantics/openAccess
Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional
Aparece en las colecciones:
TFG - Estadística Empresarial



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