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Uma arquitetura para combinação de classificadores otimizada por métodos de poda com aplicação em credit scoringSilva Filho, Luiz Vieira e 17 February 2014 (has links)
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Previous issue date: 2014-02-17 / Sistemas de Múltiplos Classificadores (Multiple Classifiers Systems - MCS) se baseiam
na ideia de que combinar a opinião de vários especialistas pode produzir
melhores resultados do que quando se usa apenas um especialista. Diversas
técnicas de MCS foram desenvolvidas, apresentando pontos fortes e fracos,
a depender do contexto em que são aplicadas. Este trabalho propõe uma arquitetura
para MCS que visa potencializar a complementaridade entre essas
técnicas, possuindo dois objetivos principais: i) a combinação de métodos
de amostragem tradicionais, visando a geração de classificadores de melhor
desempenho que componham um pool de classificadores; ii) a aplicação de
um algoritmo de poda para remover do pool aqueles classificadores incompetentes
para lidar com o problema em questão, considerando os critérios de
seleção adotados. A arquitetura proposta foi avaliada em uma aplicação de
credit-scoring. Os métodos de amostragem usados foram o Bagging e o Random
Subspace com classificadores-base sendo árvores-de-decisão, construídas
com base no algoritmo CART. Para o processamento da poda foi usado o algoritmo
Orientation Ordering, e para combinação das saídas dos classificadores
do ensemble adotou-se o método Majority Vote. Os experimentos realizados
mostraram que a arquitetura proposta alcançou taxas de acerto similares ou
superiores às atingidas pelos métodos apresentados na literatura. Esses resultados
ainda foram obtidos com ensembles cujos tamanhos eram da ordemde
20% dos pools originais gerados na fase de treinamento.
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