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多维贝叶斯网络分类器结构学习算法
被引量:
1
1
作者
傅顺开
Sein Minn
李志强
《计算机应用》
CSCD
北大核心
2014年第4期1083-1088,共6页
传统多维贝叶斯网络分类器(MBNC)限制其模型结构必须是二分的,通过移除该限制可得到更准确的对关联分布建模的通用MBNC(GMBNC)。基于局部马尔可夫毯的迭代搜索,提出可准确学习GMBNC的算法IPCGMBNC。该算法由于无需学习全局贝叶斯网络(B...
传统多维贝叶斯网络分类器(MBNC)限制其模型结构必须是二分的,通过移除该限制可得到更准确的对关联分布建模的通用MBNC(GMBNC)。基于局部马尔可夫毯的迭代搜索,提出可准确学习GMBNC的算法IPCGMBNC。该算法由于无需学习全局贝叶斯网络(BN),可扩展性强。基于已知贝叶斯网络模型而随机生成的数据上所执行的实验显示,IPC-GMBNC可有效推导出目标结构;而且与传统的全局结构学习算法PC相比,IPC-GMBNC可节省大量的计算量。
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关键词
多标签分类
多维分类
多维贝叶斯网络分类器
贝叶斯网络
马尔可夫毯
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职称材料
题名
多维贝叶斯网络分类器结构学习算法
被引量:
1
1
作者
傅顺开
Sein Minn
李志强
机构
华侨大学计算机科学与技术学院
出处
《计算机应用》
CSCD
北大核心
2014年第4期1083-1088,共6页
基金
国家自然科学基金资助项目(61305058
61300139)
+3 种基金
中央高校基本科研基金资助项目(11J0263)
厦门科技计划基金资助项目(3505Z20133027)
华侨大学科研基金资助项目(11Y0274
12HJY18)
文摘
传统多维贝叶斯网络分类器(MBNC)限制其模型结构必须是二分的,通过移除该限制可得到更准确的对关联分布建模的通用MBNC(GMBNC)。基于局部马尔可夫毯的迭代搜索,提出可准确学习GMBNC的算法IPCGMBNC。该算法由于无需学习全局贝叶斯网络(BN),可扩展性强。基于已知贝叶斯网络模型而随机生成的数据上所执行的实验显示,IPC-GMBNC可有效推导出目标结构;而且与传统的全局结构学习算法PC相比,IPC-GMBNC可节省大量的计算量。
关键词
多标签分类
多维分类
多维贝叶斯网络分类器
贝叶斯网络
马尔可夫毯
Keywords
multi-label
classifi
cation
multi-dimensional
classifi
cation
multi-dimensional bayesian network classifier (mbnc)
bayesian
network
(BN)
Markov blanket
分类号
TP391 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
多维贝叶斯网络分类器结构学习算法
傅顺开
Sein Minn
李志强
《计算机应用》
CSCD
北大核心
2014
1
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