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http://repositorio.unesc.net/handle/1/12233| Título: | A técnica de clusterização, por meio do algoritmo K-means, no processo de data mining em saúde bucal |
| Autor(es): | Selinger, Tarcísio Cardoso |
| Orientador(es): | Mattos, Merisandra Côrtes de |
| Palavras-chave: | Data Mining Clusterização Saúde Bucal k-means (algoritmo de aprendizado não supervisionado) |
| Descrição: | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Departamento de Ciência da Computação, da Universidade do Extremo Sul Catarinense, como requisito parcial à obtenção do título de bacharel em Ciência da Computação. |
| Resumo: | Esta pesquisa demonstra a aplicação de data mining, por meio da técnica de clusterização, para traçar a incidência da cárie dental na região sul. A base de dados utilizada para a descoberta de conhecimento foi o levantamento epidemiológico de saúde bucal realizado pelo Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS) em crianças de 06 a 12 anos de idade no ano de 1996. Data mining é a concretização da descoberta de conhecimento, sendo realizado por meio de um conjunto de metodologias, técnicas e métodos, de forma a solucionar um problema. No caso desta pesquisa, como o nível de conhecimento que se tem do resultado final é desconhecido, utilizou-se a metodologia de descoberta não supervisionada de relações e a técnica de clusterização, por ter como característica a segmentação de grandes bases de dados. Dentre os métodos de clusterização, utilizou-se o k-means que permitiu direcionar os dados para os clusters, já que o algoritmo busca aqueles com maior semelhança possível. A ferramenta usada para análise dos dados foi a Waikato Environment for Knowledge Analysis (WEKA), por ser de domínio público, de fácil instalação e implementada em JAVA, o que lhe garante portabilidade. Após aplicação da base de dados na ferramenta, interpretou-se os resultados obtidos, por meio de dados estatísticos e visualização gráfica, concluindo-se que a região sul apresenta predominância de dentes hígidos na faixa etária analisada. |
| Idioma: | Português (Brasil) |
| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC |
| Data da publicação: | Jul-2003 |
| URI: | http://repositorio.unesc.net/handle/1/12233 |
| Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso (COM) |
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