KONSTRUKTION EINES MODELLS BASIEREND AUF DEM ZUFALLSBOHRER

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FÜR DIE VORHERSAGE VON CORONAVIRUS-ERKRANKUNGEN 2019

ISBN: 6203625809
ISBN 13: 9786203625806
Autor: Mubakilayi, Yannick/Kambaja, Jean/Mbuyi, Ornella
Verlag: Verlag Unser Wissen
Umfang: 72 S.
Erscheinungsdatum: 15.04.2021
Auflage: 1/2021
Format: 0.5 x 22 x 15
Gewicht: 125 g
Produktform: Kartoniert
Einband: Kartoniert
Artikelnummer: 2702213 Kategorie:

Beschreibung

Diese Arbeit ist Teil des statistischen Lernens von Daten für die Modellentwicklung. Genauer gesagt, widmet es sich der Untersuchung von Zufallswäldern, die einer der neuesten Algorithmen in der Familie der Musterklassifikationsmethoden sind. Ein großer Vorteil von Random Forest ist, dass er sowohl für Klassifikations- als auch für Regressionsprobleme verwendet werden kann, die den Großteil der aktuellen maschinellen Lernsysteme ausmachen. In dieser Arbeit haben wir Coronavirus-Daten verwendet, um das vorgeschlagene Modell zu generieren und zu evaluieren. Wir wählten Zufallswälder, die eine einheitliche Mehrheitsabstimmung von Entscheidungsbäumen anwenden, um eine optimale Vorhersage zu erzeugen, um Patienten zu klassifizieren, die positiv oder negativ auf Coronavirus getestet wurden. Die Daten wurden als Trainingsmuster verwendet, um ein Entscheidungsmodell zu entwerfen.

Autorenporträt

Computer wetenschapper. Academisch, Master in Mathematische Wetenschappen van het Afrikaans Instituut voor Mathematische Wetenschappen in Kigali, Rwanda en Bachelor in Computer Engineering van de Universiteit van Mbujimayi. Momenteel doceert hij aan de Universiteit van Mbujimayi, de Officiële...

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