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Dissertação de Mestrado
DOI
https://doi.org/10.11606/D.45.2006.tde-20210729-152334
Documento
Autor
Nome completo
Andre Rodrigo Sanches
E-mail
Unidade da USP
Área do Conhecimento
Data de Defesa
Imprenta
São Paulo, 2006
Orientador
Título em português
Redução de dimensionalidade em séries temporais
Palavras-chave em português
Recuperação Da Informação
Resumo em português
O armazenamento de dados sequenciais (como as séries temporais, por exemplo) em bases de dados trouxe à tona a necessidade de desenvolvimento de técnicas eficientes de indexação e busca e também de tecnicas eficazes de mineração de dados. Devido ao tamanho das sequências, as séries temporais são em geral reduzidas em tamanho, principalmente para indexação e busca. Para a redução do tamanho das séries são utilizados diferentes algoritmos de redução de dimensionalidade. Os efeitos de diferentes tipos de redução são bastante investigados na literatura da área com respeito aos aspectos quantitativos tais como tempo de processamento, quantidade de memória requerida e número de acesso a páginas do disco. No entanto, não se observam muitos estudos que avaliam os efeitos sob o ponto de vista qualitativo. Neste trabalho propomos o uso de critéris objetivos para avaliar de que forma os resultados de atividades tais como busca por similaridade e cálculo de aglomerados (clustering) são afetados do ponto de vista qualitativo pelos diferentes algoritmos de redução de dimensionalidade. pram implementados quatro algoritmos de redução de dimesionalidade na plataforma R. Em busca por similaridade, foi avaliado o desempenho dos algoritmos na categoria de buscas conhecida por 'vizinhos mais próximos' e em aglomeração foram utilizados dois algoritmos de aglomeração. As avaliações foram realizadas em conjuntos de dados provenientes de uma central de atendimento
Título em inglês
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Resumo em inglês
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Data de Publicação
2021-07-29
 
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