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Artículo

Rule Extraction on Numeric Datasets Using Hyper-rectangles

Hasperué, WaldoIcon ; Lanzarini, Laura Cristina; de Giusti, Armando EduardoIcon
Fecha de publicación: 06/2012
Editorial: Canadian Center of Science and Education
Revista: Computer and Information Science
ISSN: 1913-8989
e-ISSN: 1913-8997
Idioma: Inglés
Tipo de recurso: Artículo publicado
Clasificación temática:
Ciencias de la Computación

Resumen

When there is a need to understand the data stored in a database, one of the main requirements is being able to extract knowledge in the form of rules. Classification strategies allow extracting rules almost naturally. In this paper, a new classification strategy is presented that uses hyper-rectangles as data descriptors to achieve a model that allows extracting knowledge in the form of classification rules. The participation of an expert for training the model is discussed. Finally, the results obtained using the databases from the UCI repository are presented and compared with other existing classification models, showing that the algorithm presented requires less computational resources and achieves the same accuracy level and number of extracted rules.
Palabras clave: Rule extraction , Classification , Numeric datasets , Large datasets , Hyper-rectangles , Supervised learning
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Tamaño: 290.2Kb
Formato: PDF
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info:eu-repo/semantics/openAccess Excepto donde se diga explícitamente, este item se publica bajo la siguiente descripción: Creative Commons Attribution 2.5 Unported (CC BY 2.5)
Identificadores
URI: http://hdl.handle.net/11336/196991
URL: https://ccsenet.org/journal/index.php/cis/article/view/15766
DOI: https://doi.org/10.5539/cis.v5n4p116
Colecciones
Articulos(CCT - LA PLATA)
Articulos de CTRO.CIENTIFICO TECNOL.CONICET - LA PLATA
Citación
Hasperué, Waldo; Lanzarini, Laura Cristina; de Giusti, Armando Eduardo; Rule Extraction on Numeric Datasets Using Hyper-rectangles; Canadian Center of Science and Education; Computer and Information Science; 5; 4; 6-2012; 116-131
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