A Análise de Dados Simbólicos lida com tipos de dados complexos, capazes de modelar a variabilidade interna dos dados e dados imprecisos. Dados simbólicos intervalares surgem naturalmente de valores como variação de temperatura diária, pressão sanguínea, entre outros. Esta dissertação introduz um algoritmo de Learning Vector Quantization para dados simbólicos intervalares, que usa uma distância Euclidiana intervalar ponderada e generalizada para medir a distância entre instâncias de dados e protótipos. A distância proposta tem quatro casos especiais. O primeiro caso é a distância Euclidiana intervalar e tende a modelar classes e clusters com formas esféricas. O segundo caso é uma distância intervalar baseada em protótipos que modela subregi...
A análise de dados simbólicos (Symbolic Data Analysis - SDA) tem se destacado como um conjunto de fe...
Apresentámos, anteriormente, um novo método, adaptativo, que utiliza a função de Laplace para defini...
As redes de Petri temporais são uma das extensões das redes de Petri convencionais para modelagem e ...
A Análise de Dados Simbólicos lida com tipos de dados complexos, capazes de modelar a variabilidade...
A análise de dados simbólicos (Symbolic Data Analysis) é uma nova abordagem na área de descoberta au...
Nesta dissertação, propomos uma metodologia para seleção de dados em modelos de Aprendizado por Qua...
CNPqA aprendizagem de máquina é um ramo da inteligência artificial, cujo objetivo é desenvolver algo...
Embora os AVA apresentem indicadores de desempenho automatizados, em geral, privilegiam-se os aspect...
Diferentes modelos clássicos já foram estendidos para a classificação de dados simbólicos de naturez...
O artigo apresenta um instrumento de avaliação formativa que proporciona feedback constante ao apren...
Orientador: Prof. Dr. Razer Anthom Nizer Rojas MontanoMonografia (especialização) - Universidade Fed...
Resumo: Intervalos permitem uma representação aproximada de números reais, com a qual podemos modela...
XXI Jornadas de Classificação e Análise de Dados (JOCLAD 2014). 10-12 Abril, 2014, INE, Lisboa, Port...
A Análise de Dados Simbólicos (Symbolic Data Analysis) é um domínio na área de descoberta automátic...
Em algumas aplicações, como por exemplo sinais de dados, a variância do sinal pode ser desconhecid...
A análise de dados simbólicos (Symbolic Data Analysis - SDA) tem se destacado como um conjunto de fe...
Apresentámos, anteriormente, um novo método, adaptativo, que utiliza a função de Laplace para defini...
As redes de Petri temporais são uma das extensões das redes de Petri convencionais para modelagem e ...
A Análise de Dados Simbólicos lida com tipos de dados complexos, capazes de modelar a variabilidade...
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Resumo: Intervalos permitem uma representação aproximada de números reais, com a qual podemos modela...
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Em algumas aplicações, como por exemplo sinais de dados, a variância do sinal pode ser desconhecid...
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