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Original title:
Stability and Accuracy Analysis of a Feature Selection Ensemble for Binary Classification in Biomedical Datasets
Translated title:
Stabilitäts- und Genauigkeitsanalyse eines Feature Selection Ensembles für binäre Klassifikationen biomedizinischer Datensätze
Author:
Neumann, Ursula
Year:
2018
Document type:
Dissertation
Faculty/School:
Fakultät Wissenschaftszentrum Weihenstephan
Advisor:
Frischmann, Dmitrij (Prof. Dr.)
Referee:
Frischmann, Dmitrij (Prof. Dr.); Heider, Dominik (Prof. Dr.)
Language:
en
Subject group:
BIO Biowissenschaften; DAT Datenverarbeitung, Informatik
Keywords:
Machine learning, feature selection
Translated keywords:
Machine learning, feature selection
TUM classification:
BIO 110d
Abstract:
In the last decades, major advances have been made in the way we collect and generate data in all aspects of life. At the same time the technical approaches to analyze and interpret these datasets have improved. The intersection of these trends is called Big Data and plays an important role in precision medicine and other fields of computer science. Feature selection algorithms brought a considerable progress to cope with these vastly growing amount of machine readable informations. They can ide...     »
Translated abstract:
In den letzten Jahrzehnten wurden bedeutende Fortschritte darin gemacht, Daten aus allen Lebensbereichen zu erzeugen und anzusammeln. Zeitgleich verbesserten sich auch die technischen Möglichkeiten diese Datensätze zu analysieren und interpretieren. Die Schnittstelle dieser beiden Entwicklungen wird Big Data genannt und spielt eine wichtige Rolle im Bereich der Hochtechnologiemedizin. Einen beträchtlichen Beitrag zur Bewältigung dieser enorm wachsenden Menge an maschinenlesbaren Informationen b...     »
WWW:
https://mediatum.ub.tum.de/?id=1381818
Date of submission:
25.10.2017
Oral examination:
01.03.2018
File size:
2305336 bytes
Pages:
100
Urn (citeable URL):
https://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn:nbn:de:bvb:91-diss-20180301-1381818-1-3
Last change:
14.03.2018
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