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dc.contributor.authorStoean, Catalin
dc.date.accessioned2017-07-13T07:50:09Z
dc.date.available2017-07-13T07:50:09Z
dc.date.created2017
dc.date.issued2017-07-13
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10630/14218
dc.descriptionLa conferencia forma parte del Ciclo de conferencias sobre técnicas de Machin Learning y tratamiento de imágenes organizado por los Departamentos de Tecnología Electrónica y Matemática Aplicadaes_ES
dc.description.abstractEach classifier has special inner workings that conduct to a specific separation between the samples that belong to various classes. Although two classifiers might lead to a similar prediction accuracy, the items from the validation set are not identically classified even if they are trained on the same set of samples. The current research is focused on learning how to use the separations for the validation set as achieved by several classifiers in order to reach a test prediction accuracy that is better than the ones of the individual classification.es_ES
dc.description.sponsorshipUniversidad de Málaga. Campus de Excelencia Internacional Andalucía Tech. y Dpto. Tecnología Electrónicaes_ES
dc.language.isoenges_ES
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_ES
dc.subject.otherMachine Learninges_ES
dc.subject.otherAutomatic classificationes_ES
dc.subject.otherMedical image diagnosises_ES
dc.titleOn Boosting the Accuracy of Medical Image Diagnosis through Cooperation between Classifierses_ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/conferenceObjectes_ES
dc.centroE.T.S.I. Telecomunicaciónes_ES
dc.relation.eventtitleCiclo de conferencias sobre técnicas de Machin Learning y tratamiento de imágeneses_ES
dc.relation.eventplaceMálagaes_ES
dc.relation.eventdate07/2017es_ES
dc.identifier.orcidhttp://orcid.org/0000-0001-5917-1857es_ES
dc.cclicenseby-nc-saes_ES


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