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Adaptive model rules from data streams

Título
Adaptive model rules from data streams
Tipo
Artigo em Livro de Atas de Conferência Internacional
Ano
2013
Autores
Ezilda Almeida
(Autor)
Outra
A pessoa não pertence à instituição. A pessoa não pertence à instituição. A pessoa não pertence à instituição. Sem AUTHENTICUS Sem ORCID
João Gama
(Autor)
FEP
Ata de Conferência Internacional
Páginas: 480-492
European Conference on Machine Learning and Principles and Practice of Knowledge Discovery in Databases, ECML PKDD 2013
Prague, 23 September 2013 through 27 September 2013
Indexação
Publicação em ISI Web of Science ISI Web of Science
Classificação Científica
FOS: Ciências exactas e naturais
CORDIS: Ciências Físicas > Ciência de computadores
Outras Informações
ID Authenticus: P-008-FNV
Abstract (EN): Decision rules are one of the most expressive languages for machine learning. In this paper we present Adaptive Model Rules (AMRules), the first streaming rule learning algorithm for regression problems. In AMRules the antecedent of a rule is a conjunction of conditions on the attribute values, and the consequent is a linear combination of attribute values. Each rule uses a Page-Hinkley test to detect changes in the process generating data and react to changes by pruning the rule set. In the experimental section we report the results of AMRules on benchmark regression problems, and compare the performance of our system with other streaming regression algorithms. © 2013 Springer-Verlag.
Idioma: Inglês
Tipo (Avaliação Docente): Científica
Documentos
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