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dc.contributor.authorLaura-Ochoa, Leticia
dc.date.accessioned2019-08-17T03:07:59Z
dc.date.accessioned2022-02-22T12:04:17Z
dc.date.available2019-08-17T03:07:59Z
dc.date.available2022-02-22T12:04:17Z
dc.date.issued2019-07
dc.identifier.isbn978-958-52071-4-1
dc.identifier.issn2414-6390
dc.identifier.otherhttp://laccei.org/LACCEI2019-MontegoBay/meta/FP471.html
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.18687/LACCEI2019.1.1.471
dc.identifier.urihttp://axces.info/handle/10.18687/20190101_471
dc.description.abstractLa validación cruzada permite evaluar la precisión de los algoritmos de clasificación con bajo error, pero tiene el problema de alto costo computacional para grandes volúmenes de datos. En este trabajo se realiza la implementación serial y paralela de las técnicas de validación cruzada dejando uno afuera y de K iteraciones utilizando el entorno de software R. Se presenta una comparación entre los resultados de precisión y error obtenidos a partir de las técnicas de validación cruzada, así como el tiempo de ejecución de los mismos, reduciéndose en la implementación paralela.en_US
dc.language.isoEnglishen_US
dc.publisherLACCEI, Inc.en_US
dc.rightsLACCEI License
dc.rights.urihttps://laccei.org/blog/copyright-laccei-papers/
dc.subjectalgoritmos de clasificaciónen_US
dc.subjectvalidación cruzadaen_US
dc.subjectcomputación paralelaen_US
dc.titleEvaluación de Algoritmos de Clasificación utilizando Validación Cruzada
dc.typeArticleen_US
dc.description.countryPeruen
dc.description.institutionUniversidaden
dc.description.trackSoftware Engineering, Telecommunications, Cybersecurity and Computational toolsen
dc.journal.referatopeerReview


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