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客観的指標群に基づくルール評価支援手法の評価-慢性肝炎データマイニング結果を対象として

机译:基于客观指标组 - 慢性肝炎数据挖掘结果的规则评价支持方法评价

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摘要

我々は,データマイニングの後処理過程におけるルール評価作業を支援するため,ルールを数理的に評価する値(客観的指標)を複数組み合わせたルール評価モデルを用いる手法を提案してきた.ルール評価作業は一般に専門家の専門的知識に基づく手作業によって行われる非常にコストの高い作業である.また,多数のルールがマイニング過程によって出力された場合など,価値のあるルールの選別が困難になる.このような課題に対し,我々は,ルールを評価する客観的指標に基づいたルール評価モデルを学習アルゴリズムによって構築する手法を開発した.本手法を慢性肝炎データセットにおけるデータマイニング結果に適用し,学習アルゴリズムによるルール評価モデルの性能評価を行う.さらに,データマイニング過程の推移とルール評価モデルの性能および内容の変化について示し,考察する.
机译:我们已经提出了一种使用规则评估模型的方法,该模拟模型结合了重新评估了规则(客观指标)的多个值(客观指标)来帮助在数据挖掘后处理过程中提供规则。规则评估工作通常是由基于专业专业知识的手动工作完成的非常昂贵的任务。此外,如果挖掘过程输出了大量规则,则变得难以排序值规则。对于此类问题,我们开发了一种基于评估规则的客观指标构建规则评估模型的方法。该方法应用于慢性肝炎数据集的数据挖掘结果,并且执行了学习算法的规则评估模型的性能评估。此外,还将显示和讨论数据挖掘过程的转换和规则评估模型的性能变化和内容的变化。

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