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贝叶斯网络的代价敏感结构学习
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作者 高妍方 唐云岚 陈英武 《小型微型计算机系统》 CSCD 北大核心 2009年第2期313-316,共4页
针对最小化错误分类器不一定满足最小化误分类代价的问题,提出了一种代价敏感准则——即最小化误分类代价和最小化错误分类率的双重准则.研究了基于代价敏感准则的贝叶斯网络结构学习,要求搜索网络结构时在满足误分类代价最小的同时,还... 针对最小化错误分类器不一定满足最小化误分类代价的问题,提出了一种代价敏感准则——即最小化误分类代价和最小化错误分类率的双重准则.研究了基于代价敏感准则的贝叶斯网络结构学习,要求搜索网络结构时在满足误分类代价最小的同时,还要满足错误分类率优于当前的最优模型.在UCI数据集上学习代价敏感贝叶斯网络,并与相应的生成贝叶斯网络和判别贝叶斯网络进行比较,结果表明了代价敏感贝叶斯网络的有效性. 展开更多
关键词 贝叶斯网络 误分类代价 代价敏感准则 判别准则 生成准则
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