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El Clasificador Grafo de Decisión Probabilístico

  • Autores: Jens P. Nielsen, Rafael Rumí Rodríguez Árbol académico, Antonio Salmerón Cerdán Árbol académico
  • Localización: XXX Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa y de las IV Jornadas de Estadística Pública: actas, 2007, ISBN 978-84-690-7249-3
  • Idioma: español
  • Texto completo no disponible (Saber más ...)
  • Resumen
    • Proponemos un algoritmo de aprendizaje supervisado de grafos de decisi ´on probabil´ýsticos (PDG) orientados a clasificaci´on. El modelo PDG captura de forma natural independencias basadas en el contexto dif´ýcilmente representables con otros modelos gr´aficos como el Na¨ýve Bayes (NB) o los ´arboles de clasificaci´on (CT), lo que significa que los PDGs son capaces de representar ciertas distribuciones de probabilidad con menos par´ametros, disminuyendo el riesgo de sobreajuste. Comparamos experimentalmente el modelo propuesto con varios clasificadores conocidos, observando un comportamiento competitivo del modelo PDG en la mayor´ýa de los casos.


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