Mudanças entre as edições de "Experimentos de validação para o experimento 2.3.1.4"
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A Figura 1 apresenta os resultados dos experimentos de validação para o experimento 2.3.1.4.  | A Figura 1 apresenta os resultados dos experimentos de validação para o experimento 2.3.1.4.  | ||
Esse gráfico mostra o desempenho do classificador em termos de (1 - ''one-error'') em função do número de neurônios e sinapses por neurônio.  | Esse gráfico mostra o desempenho do classificador em termos de (1 - ''one-error'') em função do número de neurônios e sinapses por neurônio.  | ||
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| + | * 15x15 neurônios e 1024 sinapses (55,83%)  | ||
| + | * 13x13 neurônios e 1024 sinapses (55,75%)  | ||
| + | * 14x14 neurônios e 512 sinapses (55,66%)  | ||
| + | * 15x15 neurônios e 512 sinapses (55,57%)  | ||
| + | * 14x14 neurônios e 1024 sinapses (55,57%)  | ||
| + | * 13x13 neurônios e 512 sinapses (55,40%)  | ||
| + | * 11x11 neurônios e 1024 sinapses (55,32%)  | ||
| + | * 10x10 neurônios e 1024 sinapses (55,23%)  | ||
| + | * 12x12 neurônios e 1024 sinapses (54,97%)  | ||
| + | * 12x12 neurônios e 512 sinapses (53,60%)  | ||
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Edição das 07h12min de 11 de fevereiro de 2008
Experimentos de validação para o experimento 2.3.1.4
Para ajustar o número de neurônios e sinapses por neurônio do WNN, o conjunto de treino(-e-validação) foi dividido em um conjunto de treino, usado para construir indutivamente o categorizador, e um conjunto de validação, usado para avaliar o desempenho do categorizador na série de experimentos para otimização de parâmetros. A tabela abaixo descreve os conjuntos de treino e validação.
| Dados de Treino | Dados de Validação |  Revisão
 do SCAE  | ||||
| Tabela | Coluna | Limites | Tabela | Coluna | Limites | |
|  CNAE_110_SUBCLASSE
 DADOS_BH_SUB_110  | 
 DESCRICAO_SUB
 OBJETO_SOCIAL  | 
 0 a 1182
 0 a 1164  | 
DADOS_BH_SUB_110 | OBJETO_SOCIAL | 1165 a 2330 | 283 | 
A Figura 1 apresenta os resultados dos experimentos de validação para o experimento 2.3.1.4. Esse gráfico mostra o desempenho do classificador em termos de (1 - one-error) em função do número de neurônios e sinapses por neurônio. Os parâmetros que geram melhor desempenho são:
- 15x15 neurônios e 1024 sinapses (55,83%)
 - 13x13 neurônios e 1024 sinapses (55,75%)
 - 14x14 neurônios e 512 sinapses (55,66%)
 - 15x15 neurônios e 512 sinapses (55,57%)
 - 14x14 neurônios e 1024 sinapses (55,57%)
 - 13x13 neurônios e 512 sinapses (55,40%)
 - 11x11 neurônios e 1024 sinapses (55,32%)
 - 10x10 neurônios e 1024 sinapses (55,23%)
 - 12x12 neurônios e 1024 sinapses (54,97%)
 - 12x12 neurônios e 512 sinapses (53,60%)
 
