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dc.contributor.authorSánchez Ubeda, Eugenio Franciscoes-ES
dc.contributor.authorAlba Ríos, Juan Josées-ES
dc.date.accessioned2024-11-25T17:32:15Z-
dc.date.available2024-11-25T17:32:15Z-
dc.date.issued1995-11-17es_ES
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11531/96346-
dc.descriptionCapítulos en libroses_ES
dc.description.abstractThis paper present two new algorithms for top-down induction of decision trees (TDIDT), (extensions of some previously existing procedures), based on using background knowledge not present in the learning set. Typically, in the different domain applications of the machine learning techniques there exists some knowledge, more or less accurate, about the relationships between attributes and classes. The algorithms presented make use of this additional information, (usually obtained from experts), allowing a better control of the learning process. As result of this, more understandable trees may be obtained, with better generalization capability. The application of handwritten digits is presented. A review of the main TDIDT algorithms is included.es-ES
dc.description.abstracten-GB
dc.language.isoes-ESes_ES
dc.publisherSin editorial (Alicante, España)es_ES
dc.rightses_ES
dc.rights.uries_ES
dc.sourceLibro: VI Conferencia de la Asociación Española para la Inteligencia Artificial - CAEPIA 1995, Página inicial: 235-246, Página final:es_ES
dc.subject.otherInstituto de Investigación Tecnológica (IIT)es_ES
dc.titleUn nuevo enfoque de los algoritmos de construcción de árboles de decisión: Tratamiento de información adicionales_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bookPartes_ES
dc.description.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersiones_ES
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesses_ES
dc.keywordsaprendizaje automático, árboles de decisión, conocimiento dependiente del dominio de aplicación, reconocimiento de caractereses-ES
dc.keywordsen-GB
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