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Ziel des Projektes ist, eine Vorhersageverfahren (Regression/Klassifikation) für eine reale Anwendung zu entwickeln, auf der Basis einer Open-Source Machine Learning toolbox („shogun“). Dazu wird ein realer Rohdatensatz gegeben. Das Projekt ist in die folgenden drei aufeinander aufbauenden Meilensteine unterteilt. Ziel des Projektes ist, eine Vorhersageverfahren (Regression/Klassifikation) für eine reale Anwendung zu entwickeln, auf Basis der [[http://www.shogun-toolbox.org/|Open-Source Machine Learning toolbox shogun]]. Dazu wird ein realer Rohdatensatz gegeben. Das Projekt ist in die folgenden drei aufeinander aufbauenden Meilensteine unterteilt.

Projekt Machine Learning

Termine und Informationen

Erster Termin für Themenvergabe

Mittwoch, 19.10.2011, 10:00-12:00 Uhr, Raum FR 6046

Verantwortlich

Prof. Dr. Klaus-Robert Müller

Ansprechtpartner(in)

Paul von Bünau

Sprechzeiten

Nach Vereinbarung

Sprache

Englisch

Anrechenbarkeit

Modul Projekt Machine Learning (wird zur Zeit akkreditiert)

Inhalt

Ziel des Projektes ist, eine Vorhersageverfahren (Regression/Klassifikation) für eine reale Anwendung zu entwickeln, auf Basis der Open-Source Machine Learning toolbox shogun. Dazu wird ein realer Rohdatensatz gegeben. Das Projekt ist in die folgenden drei aufeinander aufbauenden Meilensteine unterteilt.

  • Extraktion von vektoriellen Merkmalsvektoren aus den Rohdaten; univariate und multivariate Bewertung dieser Merkmale.
  • Evaluierung und Vergleich verschiedener Vorhersagemethodiken, Entwicklung geeigneter Bewertungsan-sätze und Gütemasse.
  • Begründete Auswahl und abschließende Bewertung einer bestimmten Vorhersagemethodik.

Im Unterschied zum Praktikum liegt der Schwerpunkt nicht auf der Implementierung von Machine Learning-Methoden, sondern auf Datenaufbereitung, Anwendung, Bewertung und Auswahl von Methoden, sowie Präsentation der Ergebnisse.

Voraussetzungen

Ablauf

Leistungsnachweis

IDA Wiki: Main/WS11_ProjectML (last edited 2011-10-20 11:22:15 by PaulBuenau)