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Exploratory Data Analysis on 2018 CrossFit Open Games

The unsupervised machine learning technique of Hierarchical Clustering is employed as a mean to categorize the male and the female athletes competing for the CrossFit® Open Games held in 2018 according to their skills.
In order to group the athletes according to their abilities, each workout, through a Factor Analysis, is associated to an unobservable particular and more relevant skill required in each CrossFit® workout (Strength, Gymnastics, Endurance).
In addition, since different dissimilarity measure may lead to different results, different measures are compared, but the correlation distance dissimilarity measure appears to be the most appropriate for the achievement of the main goal.
The choice of the correlation distance will pave the way to the Cluster Analysis, which is run by means of the agglomerative hierarchical method. Therefore, differences among the formed clusters are shown.

Keywords: CrossFit®, Open Games, Latent Abilities, Cluster Analysis, Performance

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ABSTRACT The unsupervised machine learning technique of Hierarchical Clustering is employed as a mean to categorize the male and the female athletes competing for the CrossFit ® Open Games held in 2018 according to their skills. In order to group the athletes according to their abilities, each workout, through a Factor Analysis, is associated to an unobservable particular and more relevant skill required in each CrossFit ® workout (Strength, Gymnastics, Endurance). In addition, since different dissimilarity measure may lead to different results, different measures are compared, but the correlation distance dissimilarity measure appears to be the most appropriate for the achievement of the main goal. The choice of the correlation distance will pave the way to the Cluster Analysis, which is run by means of the agglomerative hierarchical method. Therefore, differences among the formed clusters are shown. Keywords: CrossFit ® , Open Games, Latent Abilities, Cluster Analysis, Performance

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Informazioni tesi

  Autore: Francesco Atria
  Tipo: Laurea II ciclo (magistrale o specialistica)
  Anno: 2019-20
  Università: Università degli Studi di Bologna
  Facoltà: Scienze Statistiche
  Corso: Data Science
  Relatore: Christian Martin Hennig
  Lingua: Inglese
  Num. pagine: 120

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Parole chiave

performance
cluster analysis
factor analysis
data analysis
descriptive statistics
crossfit
latent variables
exploratory data analysis
crossfit abilities

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