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Mining Association Rules for Label Ranking

Título
Mining Association Rules for Label Ranking
Tipo
Artigo em Livro de Atas de Conferência Internacional
Ano
2011
Autores
Claudio Rebelo de Sa
(Autor)
Outra
A pessoa não pertence à instituição. A pessoa não pertence à instituição. A pessoa não pertence à instituição. Sem AUTHENTICUS Sem ORCID
Carlos Soares
(Autor)
FEP
Alipio Mario Jorge
(Autor)
FCUP
Ver página pessoal Sem permissões para visualizar e-mail institucional Pesquisar Publicações do Participante Ver página do Authenticus Sem ORCID
Paulo Azevedo
(Autor)
Outra
A pessoa não pertence à instituição. A pessoa não pertence à instituição. A pessoa não pertence à instituição. Ver página do Authenticus Sem ORCID
Joaquim Costa
(Autor)
FCUP
Ata de Conferência Internacional
Páginas: 432-443
15th Pacific-Asia Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (PAKDD)
Shenzhen, PEOPLES R CHINA, MAY 24-27, 2011
Classificação Científica
CORDIS: Ciências Físicas > Ciência de computadores
FOS: Ciências exactas e naturais > Ciências da computação e da informação
Outras Informações
ID Authenticus: P-002-VX3
Abstract (EN): Recently, a number of learning algorithms have been adapted for label ranking, including instance-based and tree-based methods. In this paper, we propose an adaptation of association rules for label ranking. The adaptation, which is illustrated in this work with APRIORI Algorithm, essentially consists of using variations of the support and confidence measures based on ranking similarity functions that are suitable for label ranking. We also adapt the method to make a prediction from the possibly conflicting consequents of the rules that apply to an example. Despite having made our adaptation from a very simple variant of association rules for classification, the results clearly show that the method is making valid predictions. Additionally, they show that it competes well with state-of-the-art label ranking algorithms.
Idioma: Inglês
Tipo (Avaliação Docente): Científica
Nº de páginas: 12
Documentos
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