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dc.contributor.authorCleofás Sánchez, Laura
dc.contributor.authorGuzmán Escobedo, M.
dc.contributor.authorValdovinos Rosas, Rosa María
dc.contributor.authorYáñez Márquez, Cornelio
dc.contributor.authorCamacho-Nieto, OSCAR
dc.date.accessioned2017-06-20T10:53:16Z
dc.date.available2017-06-20T10:53:16Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationCLEOFAS SÁNCHEZ, Laura, et al. Using hybrid associative classifier with translation (HACT) for studying imbalanced data sets. Ingeniería e Investigación, 2012, vol. 32, no 1, p. 53-57.ca_CA
dc.identifier.issn0120-5609
dc.identifier.issn2248-8723
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10234/168041
dc.description.abstractEn diversos problemas de reconocimiento de patrones, se ha observado que el desequilibrio de clases puede disminuir el desempeño del clasificador, principalmente en los patrones de las clases minoritarias. Una estrategia para resolver el problema del desbalance, consiste en tratar por separado las clases incluidas en el problema (clase minoritaria o mayoritaria), a fin de equilibrar los conjuntos de datos. En este sentido, la motivación del presente artículo estriba en el hecho de que el modelo asociativo visto como Clasificador Híbrido Asociativo con Traslación (CHAT), es muy sensible al desbalance de las clases. Por ello, se analiza el impacto que los conjuntos de datos desbalanceados pueden tener sobre el rendimiento del CHAT. Adicionalmente, se analiza la conveniencia de utilizar métodos de bajo-muestreo para disminuir los efectos negativos que el modelo asociativo pueda sufrir. La viabilidad de este estudio se sustenta con los resultados experimentales obtenidos de once conjuntos de datos reales. Finalmente, el presente trabajo se considera como una investigación analítica-sintética.ca_CA
dc.description.abstractClass imbalance may reduce the classifier performance in several recognition pattern problems. Such negative effect is more notable with least represented class (minority class) Patterns. A strategy for handling this problem consisted of treating the classes included in this problem separately (majority and minority classes) to balance the data sets (DS). This paper has studied high sensitivity to class imbalance shown by an associative model of classification: hybrid associative classifier with translation (HACT); imbalanced DS impact on associative model performance was studied. The convenience of using sub-sampling methods for decreasing imbalanced negative effects on associative memories was analysed. This proposal's feasibility was based on experimental results obtained from eleven real-world datasets.ca_CA
dc.description.sponsorShipThis work was financed by UAEM project 3072/2011, Conacyt 239450, ICyTDF, PIFI 2010055, SIP (20100538, 20100554 and 20101709) and Instituto Politécnico Nacional COFAA.ca_CA
dc.format.extent5 p.ca_CA
dc.format.mimetypeapplication/pdfca_CA
dc.language.isoengca_CA
dc.publisherUniversidad Nacional de Colombia (Sede Bogotá). Facultad de Ingenieríaca_CA
dc.relation.isPartOfIngeniería e Investigación, 2012, vol. 32, no 1ca_CA
dc.rightsAtribución 4.0 Internacional*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/*
dc.subjectbajo-muestreoca_CA
dc.subjectclase desbalanceadaca_CA
dc.subjectpre-procesamientoca_CA
dc.subjectmodelo asociativoca_CA
dc.subjectdata setca_CA
dc.subjectassociative modelca_CA
dc.subjectunder samplingca_CA
dc.subjectclass imbalanceca_CA
dc.subjectpre-processingca_CA
dc.titleUsing hybrid associative classifier with translation (HACT) for studying imbalanced data setsca_CA
dc.title.alternativeEstudio de conjuntos de datos desbalanceados usando un modelo asociativo con traslación de ejesca_CA
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articleca_CA
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessca_CA
dc.relation.publisherVersionhttp://revistas.unal.edu.co/index.php/ingeinv/article/view/28522ca_CA
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersion


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