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Máquinas de Soporte Vectorial, Clasificador Na?ve Bayes y Algoritmos Genéticos para la Predicción de Riesgos Psicosociales en Docentes de Colegios Públicos Colombianos

机译:向量支持机,Naves Bayes分类器和遗传算法预测哥伦比亚公立学校教师的社会心理风险

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摘要

En este artículo se presenta una nueva metodología basada en la aplicación de algoritmos Máquina de Soporte Vectorial, Na?ve Bayes y Algoritmos Genéticos en diagnósticos de evaluaciones psicosociales para la identificación del grado de riesgo psicosocial en docentes de colegios públicos en Colombia. Se realizó un estudio comparativo del modelo de aprendizaje de máquina para la predicción: Máquinas de Soporte Vectorial (SVM) y Na?ve Bayes, en dos etapas, primero con todas las variables y segundo, reduciendo la dimensionalidad de los datos aplicando: algoritmos genéticos. Se seleccionaron las cuarenta mejores variables con mejor eficiencia en la precisión de la predicción. La base de datos utilizada se componía de 3000 registros epidemiológicos, que correspondían a docentes de colegios públicos del área metropolitana de una ciudad colombiana. El uso de SVM reconoce fácilmente variables de tipo fisiológico y el mejor desempe?o de predicción se obtuvo con una eficiencia en la precisión del 96,3%.
机译:本文提出了一种基于矢量支持机算法,Nave Ve Bayes和遗传算法在社会心理评估诊断中的新方法,用于确定哥伦比亚公立学校教师的社会心理风险程度。进行了机器学习模型的比较研究,以进行预测:矢量支持机(SVM)和Nave Ve贝叶斯分两个阶段,首先是使用所有变量,其次是通过应用以下方法来降低数据的维数:遗传算法。选择了具有最佳预测精度效率的最佳40个变量。所使用的数据库包含3000个流行病学记录,对应于哥伦比亚城市大都市区公立学校的老师。使用SVM可以轻松识别生理类型的变量,并且以96.3%的精确效率获得了最佳的预测性能。

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