Mineração de dados: busca de conhecimento sobre a evolução do canto da família Thamnophilidae
Autor(a) principal: | |
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Data de Publicação: | 2011 |
Outros Autores: | , |
Tipo de documento: | Artigo |
Idioma: | por |
Título da fonte: | AtoZ (Curitiba) |
Texto Completo: | https://revistas.ufpr.br/atoz/article/view/41284 |
Resumo: | Introdução. Descreve a utilização de uma técnica de mineração de dados sobre o canto, a biologia e o micro-habitat da família Thamnophilidae (Aves) a fim de encontrar padrões que os relacionem. Método. Uma base de dados foi construída em planilha Excel® relacionando 82 espécies da família da ave Thamnophilidae com diversos atributos referentes às características do canto, da biologia e do micro-habitat em que são encontradas. Na análise utilizou-se o algoritmo Apriori no software WEKA 3.7.1. Resultados. Ao associar os diferentes atributos de 82 espécies diferentes considerando o suporte mínimo de 10% e a confiança mínima de 90% foram encontrados 172 padrões, dos quais 42 continham um dos atributos do canto: PC1 e PC2. Os padrões que relacionavam o atributo PC2 foram os mais significativos ao indicar a relação deste com o tamanho e gênero da família. Os resultados colaboraram para gerar a hipótese de que os atributos do canto possuem comportamentos não relacionados. Conclusões. O experimento demonstrou que o algoritmo pode ser melhor aproveitado em bases de dados maiores e/ou cuja padronização dos dados apresente menor número de categorias, o que pode ser uma limitação no campo da macroecologia. Mas, ao mesmo tempo, se mostrou um instrumento alternativo para o estudo exploratório de relações entre diversos atributos, cujos resultados podem servir de objetos de análises mais aprofundadas. |
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Mineração de dados: busca de conhecimento sobre a evolução do canto da família ThamnophilidaeDatamining: the search for knowledge about the singing evolution of the Thamnophilidae familyMinería de datos: busqueda de conocimiento sobre evolución del canto de la familia thamnophilidaeComputer Science; Data bankDatamining; Database; Forest birds; Thamnophilidae (bird); Bird songsdatabase; dataminingCiéncia de la computación; banco de datosMinería de datos; Bases de datos, Aves forestales; Thamnophilidae (ave); Cantos de los pájarosCiência da Computação; Banco de dadosMineração de dados; Bases de dados; Aves florestais; Thamnophilidae (ave); Cantos dos pássarosbases de dados; dataminingIntrodução. Descreve a utilização de uma técnica de mineração de dados sobre o canto, a biologia e o micro-habitat da família Thamnophilidae (Aves) a fim de encontrar padrões que os relacionem. Método. Uma base de dados foi construída em planilha Excel® relacionando 82 espécies da família da ave Thamnophilidae com diversos atributos referentes às características do canto, da biologia e do micro-habitat em que são encontradas. Na análise utilizou-se o algoritmo Apriori no software WEKA 3.7.1. Resultados. Ao associar os diferentes atributos de 82 espécies diferentes considerando o suporte mínimo de 10% e a confiança mínima de 90% foram encontrados 172 padrões, dos quais 42 continham um dos atributos do canto: PC1 e PC2. Os padrões que relacionavam o atributo PC2 foram os mais significativos ao indicar a relação deste com o tamanho e gênero da família. Os resultados colaboraram para gerar a hipótese de que os atributos do canto possuem comportamentos não relacionados. Conclusões. O experimento demonstrou que o algoritmo pode ser melhor aproveitado em bases de dados maiores e/ou cuja padronização dos dados apresente menor número de categorias, o que pode ser uma limitação no campo da macroecologia. Mas, ao mesmo tempo, se mostrou um instrumento alternativo para o estudo exploratório de relações entre diversos atributos, cujos resultados podem servir de objetos de análises mais aprofundadas.Introduction: Describes the use of a data mining technique about the song, biology and micro-habitat of the Thamnophilidae bird family in order to find patterns which relate them. Method: A database was built in Excel ® spreadsheet listing 82 species of the family of the bird Thamnophilidae comprising various attributes related to bird calling features, biology and micro-habitat in which they are found. For the analysis it was used the algorithm APRIORI in the WEKA 3.7.1 software. Results: The association of the different attributes of the 82 different species, considering 10% of minimum support and 90% of minimum confidence, allowed the rescued of 172 patterns, from which 42 contained one of the song’s attributes: PC1 e PC2. The patterns which related the attribute PC2 were the most expressive ones due to its relation to the size and gender of the family. Conclusions: The experiment demonstrated that the algorithm could be better suited in larger databases and/or when the data standardization presents a lower number of categories, what could be a limitation in the macroecology field. Nonetheless, it has presented itself as an alternative instrument to the exploratory study of the relations among diverse attributes, which results could serve as objects for further analysis.Introducción: Se describe la utilización de una técnica de minería de datos sobre el canto, la biología y el micro-habitat de la familia Thamnophilidae (Aves) con el fin de encontrar estándares que se relacionen. Metodología: Se construyó una base de datos en una planilla Excel relacionando 83 especies de la familia de las aves Thamnophilidae, con diferentes atributos referentes a las características del canto, de la biología y del micro-habitat en el cual se encontraban. En el análisis se utilizó el algoritmo Apriori en el software WEKA 3.7.1. Resultados: Al asociar los diferentes atributos de 82 especies diferentes considerando una base mínima de un 10% y una confianza mínima de 90% fueron encontrados 172 estándares, de los cuales 42 contenían dos atributos de canto: PC1 y PC2. Los estándares que relacionaban el atributo PC2 fueron los más significativos al indicar la relación de este con los tamaños y géneros de la familia. Los resultados ayudaron a generar una hipótesis de que los atributos de canto poseen comportamientos no relacionados. Conclusiones: La experiencia demostró que el algoritmo puede ser mejor aprovechado en bases de datos mayores y/o cuya estandarización de datos presente menor número de categorías, lo que puede ser una limitación en el campo de la macroecología. Pero, al mismo tiempo, se mostró un instrumento alternativo para el estudio exploratorio de relaciones entre diversos atributos, cuyos resultados pueden servir de objetos de análisis más profundos.Programa de Pós-graduação em Gestão da Informação - UFPRCosta e Silva, Leticia daTsunoda, Denise FukumiDeslandes, Viviane2011-06-01info:eu-repo/semantics/articleinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionArtículo evaluado por paresinvestigación cuantitativaAvaliado pelos parespesquisa quantitativaquantitative researchtext/htmlapplication/pdfapplication/epub+ziphttps://revistas.ufpr.br/atoz/article/view/4128410.5380/atoz.v1i1.41284AtoZ: novas práticas em informação e conhecimento; v. 1, n. 1 (2011): Edição de Estréia; 61-70AtoZ: novas práticas em informação e conhecimento; v. 1, n. 1 (2011): Edição de Estréia; 61-70AtoZ: novas práticas em informação e conhecimento; v. 1, n. 1 (2011): Edição de Estréia; 61-702237-826X10.5380/atoz.v1i1reponame:AtoZ (Curitiba)instname:Universidade Federal do Paraná (UFPR)instacron:UFPRporhttps://revistas.ufpr.br/atoz/article/view/41284/25209https://revistas.ufpr.br/atoz/article/view/41284/25210https://revistas.ufpr.br/atoz/article/view/41284/25211groupsintetional samplegruposamostra intencionalmuestra intencionalinfo:eu-repo/semantics/openAccess2017-11-03T14:22:18Zoai:revistas.ufpr.br:article/41284Revistahttp://revistas.ufpr.br/atozPUBhttp://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/atoz/oai||revistaatoz@ufpr.br|| contatoatoz@gmail.com2237-826X2237-826Xopendoar:2017-11-03T14:22:18AtoZ (Curitiba) - Universidade Federal do Paraná (UFPR)false |
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