ESTUDO SOBRE OS ALGORITMOS DE CLUSTERIZAÇÃO HIERARCHICAL CLUSTERER E SIMPLE K-MEANS APLICADOS NO AGRUPAMENTO DE PADRÕES SIMILARES
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Data de Publicação: | 2019 |
Outros Autores: | , |
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Título da fonte: | Revista da Universidade Vale do Rio Verde (Online) |
Texto Completo: | http://periodicos.unincor.br/index.php/revistaunincor/article/view/4957 |
Resumo: | O quantitativo de informações disponíveis na internet faz com que os usuários busquem na tecnologia da informação ferramentas para auxiliar na execução de suas tarefas, com isso, emerge a técnica de mineração de dados. O presente estudo tem o objetivo de implementar e comparar dois algoritmos de mineração de dados Simple K-Means e Hierarchical Clusterer, medindo sua eficiência na identificação de padrões similares entre sub- área, palavras-chave e artigos acadêmicos, gerando assim clusters baseando-se na similaridade de interesses entre usuários e obras consultadas. Busca-se ainda elucidar a seguinte problemática: De que forma a Mineração de Dados pode contribuir para a identificação de padrões similares entre grande área, área, subárea, palavras-chave e artigos acadêmicos. Conclui-se com o estudo que o algoritmo de clusterização Hierarchical Clusterer apresentou maior eficiência no agrupamento de dados similares em uma base de dados. |
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ESTUDO SOBRE OS ALGORITMOS DE CLUSTERIZAÇÃO HIERARCHICAL CLUSTERER E SIMPLE K-MEANS APLICADOS NO AGRUPAMENTO DE PADRÕES SIMILARESMineração de Dados; Técnica de Clusterização; Hierarchical Clusterer; Simple K-means.O quantitativo de informações disponíveis na internet faz com que os usuários busquem na tecnologia da informação ferramentas para auxiliar na execução de suas tarefas, com isso, emerge a técnica de mineração de dados. O presente estudo tem o objetivo de implementar e comparar dois algoritmos de mineração de dados Simple K-Means e Hierarchical Clusterer, medindo sua eficiência na identificação de padrões similares entre sub- área, palavras-chave e artigos acadêmicos, gerando assim clusters baseando-se na similaridade de interesses entre usuários e obras consultadas. Busca-se ainda elucidar a seguinte problemática: De que forma a Mineração de Dados pode contribuir para a identificação de padrões similares entre grande área, área, subárea, palavras-chave e artigos acadêmicos. Conclui-se com o estudo que o algoritmo de clusterização Hierarchical Clusterer apresentou maior eficiência no agrupamento de dados similares em uma base de dados.ABECBrum, Flávio de; Universidade de Cruz Alta - UNICRUZMozzaquatro, Patricia Mariotto; Universidade de Cruz Alta - UNICRUZZanatta, Jocias Maier; Universidade Federal de Santa Maria - UFSM2019-03-19info:eu-repo/semantics/articleinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionapplication/pdfhttp://periodicos.unincor.br/index.php/revistaunincor/article/view/495710.5892/ruvrd.v17i1.4957Revista da Universidade Vale do Rio Verde; v. 17, n. 1 (2019)2236-53621517-027610.5892/ruvrd.v17i1reponame:Revista da Universidade Vale do Rio Verde (Online)instname:Universidade Vale do Rio Verde (UNINCOR)instacron:UVRVporhttp://periodicos.unincor.br/index.php/revistaunincor/article/view/4957/pdf_86510.5892/ruvrd.v17i1.4957.g10951588Direitos autorais 2021 Revista da Universidade Vale do Rio Verdeinfo:eu-repo/semantics/openAccess2019-05-17T20:54:08ZRevistahttp://periodicos.unincor.br/index.php/revistaunincor/indexPRI |
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