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Análisis de diferentes aproximaciones para determinar la importancia de los atributos en modelos de aprendizaje

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

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Análisis de diferentes aproximaciones para determinar la importancia de los atributos en modelos de aprendizaje

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Elsayed, AAAA. (2019). Análisis de diferentes aproximaciones para determinar la importancia de los atributos en modelos de aprendizaje. http://hdl.handle.net/10251/136646

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/136646

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Metadatos del ítem

Título: Análisis de diferentes aproximaciones para determinar la importancia de los atributos en modelos de aprendizaje
Autor: Elsayed, Aya Allah Ali Abedelhamed
Director(es): Ramírez Quintana, María José
Entidad UPV: Universitat Politècnica de València. Departamento de Sistemas Informáticos y Computación - Departament de Sistemes Informàtics i Computació
Fecha acto/lectura:
2019-12-20
Fecha difusión:
Resumen:
[ES] Esta tesis de maestría intenta trabajar con modelos de caja negra suponiendo que los datos originales no son disponible con el objetivo de determinar la importancia de la característica. Entonces, la idea es generar ...[+]


[EN] This master thesis tries to work with black- box models assuming that the original data is not available with the aim to determine feature importance. So, the idea is to generate a dataset (by using normal distributions ...[+]
Palabras clave: Importancia de la característica , Familias de aprendizaje automático , Modelo de caja negra , Feature importance , Machine-learning families , Black-box model
Derechos de uso: Reserva de todos los derechos
Editorial:
Universitat Politècnica de València
Titulación: Máster Universitario en Ingeniería y Tecnología de Sistemas Software-Màster Universitari en Enginyeria i Tecnologia de Sistemes Programari
Tipo: Tesis de máster

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