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http://repositorio.unesc.net/handle/1/12407| Título: | Avaliação de desempenho dos algoritmos para classificação em data mining, ID3 e C4.5, na Shell Orion |
| Autor(es): | Motta, Maiara Costa |
| Orientador(es): | Garcia, Merisandra Côrtes de Mattos |
| Palavras-chave: | Data Mining Avaliação de desempenho Validação do conhecimento Shell Orion Data Mining Engine |
| Descrição: | Trabalho de Conclusão de Curso apresentado para obtenção do Grau de Bacharel em Ciência da Computação da Universidade do Extremo Sul Catarinense. |
| Resumo: | A crescente utilização de bases de dados para armazenamento de informações por grandes empresas e organizações, impulsionou o interesse na descoberta de conhecimento e padrões contidos nesses dados. O processo de extração de conhecimento de bases de dados tendo como principal etapa o data mining, auxilia na análise desses dados e na tomada de decisão, utilizando para isso ferramentas computacionais, que empregam métodos e tarefas de data mining. Nesta pesquisa foi desenvolvida a avaliação de desempenho da tarefa de classificação pelos algoritmos ID3 e C4.5, na Shell Orion Data Mining Engine. No desenvolvimento da avaliação de desempenho foram empregados métodos estatísticos como: validação cruzada; cálculo do fator de confiança; matriz confusão e o cálculo do erro médio. Também realizou-se a validação do conhecimento, apresentando-se os resultados obtidos em formas de regras ao especialista do domínio de aplicação, que pode também validar a Shell Orion quanto a funcionalidade e usabilidade, esta avaliação foi efetuada em forma de entrevista com questionário. A classificação foi realizada a partir de uma base de dados contendo registros de pacientes com sepse da Unidade de Tratamento Intensivo do Hospital das Clinicas de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. A avaliação dos algoritmos da Shell Orion obteve resultados bastante satisfatórios, principalmente pela isenção de taxas de erro de classificação, o que pode ser verificado também por meio da entrevista com o especialista que avaliou a ferramenta, confirmando a utilidade e relevância dos algoritmos implementados. |
| Idioma: | Português (Brasil) |
| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC |
| Data da publicação: | Jul-2010 |
| URI: | http://repositorio.unesc.net/handle/1/12407 |
| Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso (COM) |
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| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
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