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dc.creatorGanz, Nancy Beatriz
dc.creatorAres, Alicia Esther
dc.creatorKuna, Horacio Daniel
dc.creatorCongreso Argentino de Ciencias de la Computación (25° : 2019 : Río cuarto)
dc.date.accessioned2022-05-13T22:21:14Z
dc.date.available2022-05-13T22:21:14Z
dc.date.issued2019-04-20
dc.identifier.citationCongreso Argentino de Ciencias de la Computación (25° : 2019 : Río Cuarto) (2019). Evaluación de la precisión de acierto de un conjunto desbalanceado mediante la combinación de clasificadores / Nancy Beatriz Ganz, Alicia Esther Ares, Horacio Daniel Kuna. Río Cuarto: UniRío Editora. pp 497-506.es_AR
dc.identifier.otherCNyE-DC-002
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12219/3062
dc.descriptionFil: Ganz, Nancy Beatriz. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto de Materiales de Misiones; Argentina.es_AR
dc.descriptionFil: Ganz, Nancy Beatriz. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Exactas Químicas y Naturales. Instituto de Materiales de Misiones; Argentina.
dc.descriptionFil: Ares, Alicia Esther. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Instituto de Materiales de Misiones; Argentina.
dc.descriptionFil: Ares, Alicia Esther. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Exactas Químicas y Naturales. Instituto de Materiales de Misiones; Argentina.
dc.descriptionFil: Kuna, Horacio Daniel. Universidad Nacional de Misiones. Facultad de Ciencias Exactas Químicas y Naturales. Instituto de Investigación, Desarrollo e Innovación en Informática; Argentina.
dc.description.abstractEl campo de la ciencia de datos ha tenido muchos avances respecto a la aplicación y desarrollo de técnicas en el sector de la salud. Sin embargo, no se han encontrado trabajos que apliquen procesos o técnicas de aprendizaje automático específicamente al campo de la odontología, como es el caso de los injertos o implantes dentales. En este trabajo se estudia la aplicación de varios clasificadores para evaluar la precisión de clasificación de forma integrada sobre un conjunto desbalanceado, referido a historias clínicas de implantes dentales recolectados en puntos característicos de la Provincia de Misiones, Argentina. El modelo abarcó la combinación de los clasificadores: Random Forest, SVC, KNN, Naive Bayes y un Perceptrón Multicapa. La integración de las predicciones se realiza a través del promedio de las mismas, empleando un umbral y pesos en los clasificadores. Como resultado, cada clasificador logró hasta un 68% de acierto de la clase minoritaria, mientras que la integración de todas las predicciones permitió alcanzar el 72% de casos correctamente identificados como fracaso.es_AR
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent1.07 MB
dc.language.isospaes_AR
dc.publisherUniRío Editoraes_AR
dc.relationinfo:eurepo/semantics/altIdentifier/hdl/http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/91034
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectEnsamble de clasificadoreses_AR
dc.subjectPredicciónes_AR
dc.subjectClase minoritariaes_AR
dc.subjectPostoperatorioes_AR
dc.subjectImplantes dentaleses_AR
dc.subjectCiencias Informáticases_AR
dc.titleEvaluación de la precisión de acierto de un conjunto desbalanceado mediante la combinación de clasificadoreses_AR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/conferenceObjectes_AR
dc.typeinfo:ar-repo/semantics/documento de conferencia
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion


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  • Documentos de conferencia [99]
    En esta colección se ingresan aquellas monografías editadas (o partes de ellas) resultantes de trabajos presentados en eventos ad hoc tales como jornadas, congresos, reuniones, etc.

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