Mudanças entre as edições de "Experimentos de validação para o experimento 2.1.1.4"

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(Experimentos de validação para o experimento 2.1.1.4)
 
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Conjuntos de treino e validação.
 
Conjuntos de treino e validação.
PT denota a função para o cálculo dos pesos dos termos, que podem ser computados como a freqüência dos termos (''term frequency (TF)'') ou como a freqüência dos termos multiplicada pela freqüência inversa nos documentos (''inverse document frequency (TFIDF)''); CGD denota as classes gramaticais desconsideradas no ''lexicon''; PFS denota a frequência acima da qual a palavra não é incluída no ''lexicon''.
 
 
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| OBJETO_SOCIAL
 
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A Figura 1 apresenta os resultados dos experimentos de validação para o experimento 2.1.1.4.
 
A Figura 1 apresenta os resultados dos experimentos de validação para o experimento 2.1.1.4.
 
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.
Podemos observar que os parâmetros ótimos são ?x? neurônios e ? sinapses.
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Os parâmetros que geram melhor desempenho são 13x13 neurônios e 512 sinapses.
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Edição atual tal como às 16h40min de 14 de setembro de 2012

Experimentos de validação para o experimento 2.1.1.4

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.

Conjuntos de treino e validação.

Dados de Treino Dados de Validação Revisão

do SCAE

Tabela Coluna Limites Tabela Coluna Limites
CNAE_110_SUBCLASSE

DADOS_VITORIA_SUB_110

DESCRICAO_SUB

OBJETO_SOCIAL

0 a 1182

0 a 819

DADOS_VITORIA_SUB_110 OBJETO_SOCIAL 820 a 1639 283

A Figura 1 apresenta os resultados dos experimentos de validação para o experimento 2.1.1.4. 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 13x13 neurônios e 512 sinapses.


Figura 1: Resultados dos experimentos de validação para o experimento 2.1.1.4