Abordagem de um problema médico por meio do processo de KDD com ênfase à análise exploratória dos dados

A "Descoberta de Conhecimento em Bases de Dados" (Knowledge Discovery in Databases, KDD) é um processo composto de várias etapas, iniciando com a coleta de dados para o problema em pauta e finalizando com a interpretação e avaliação dos resultados obtidos. O presente trabalho objetiva mostrar a influência da análise exploratória dos dados no desempenho das técnicas de Mineração de Dados (Data Mining) quanto à classificação de novos padrões por meio da sua aplicação a um problema médico, além de comparar o desempenho delas entre si, visando obter a técnica com o maior percentual de acertos. Pelos resultados obtidos, pode-se concluir que a referida análise, se conduzida de forma adequada, pode trazer importantes melhorias nos desempenhos de quase todas as técnicas abordadas, tornando-se, assim, uma importante ferramenta para a otimização dos resultados finais. Para o problema em estudo, a técnica que envolve um modelo de Programação Linear e uma outra que envolve Redes Neurais foram as técnicas que apresentaram os menores percentuais de erros para os conjuntos de testes, apresentando capacidades de generalização satisfatórias.

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Bibliographic Details
Main Authors: Steiner,Maria Teresinha Arns, Soma,Nei Yoshihiro, Shimizu,Tamio, Nievola,Júlio Cesar, Steiner Neto,Pedro José
Format: Digital revista
Language:Portuguese
Published: Universidade Federal de São Carlos 2006
Online Access:http://old.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-530X2006000200013
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