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(Experimentos de validação para o experimento 2.7.2.4)
 
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A Figura 1 apresenta os resultados dos experimentos de validação para o experimento 2.7.2.4.
 
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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.
Os parâmetros que geram melhor desempenho são 17x17 neurônios e 1024 sinapses.
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Os parâmetros que geram melhor desempenho são 15x15 neurônios e 1024 sinapses.
  
  
 
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Edição atual tal como às 16h36min de 14 de setembro de 2012

Experimentos de validação para o experimento 2.7.2.4

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 351

A Figura 1 apresenta os resultados dos experimentos de validação para o experimento 2.7.2.4. 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.


Figura 1: Resultados dos experimentos de validação para o experimento 2.7.2.4