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基于CI测试的因果特征选择算法综述
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作者 张凌云 徐苗 杨少聪 《计算机应用文摘》 2024年第3期96-100,共5页
在机器学习和数据分析中,频繁出现的高维数据使得数据预处理变得愈发重要。作为预处理的重要方法,特征选择可以降低问题的复杂性。其中,传统的特征选择通过捕捉特征之间的相关性来实现,而基于因果关系的特征选择方法则更注重特征间的因... 在机器学习和数据分析中,频繁出现的高维数据使得数据预处理变得愈发重要。作为预处理的重要方法,特征选择可以降低问题的复杂性。其中,传统的特征选择通过捕捉特征之间的相关性来实现,而基于因果关系的特征选择方法则更注重特征间的因果性。研究表明,因果特征选择具有更高的可解释性和鲁棒性,因此这一领域备受关注,在近20年来有许多算法被提出。文章首先回顾了这些算法,然后按照学习的策略对它们进行了分类,最后讨论并提出了因果特征选择中存在的问题和对应解决思路。 展开更多
关键词 因果特征选择 马尔科夫毯 贝叶斯网络
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干预主义下的因果选择及一种多世界干预标准
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作者 朱帆 叶峰 《自然辩证法通讯》 CSSCI 北大核心 2022年第3期1-8,共8页
在有氧气的情况下划亮一根火柴,直觉上会选择划火柴而不是有氧气作为的火柴燃烧的原因。但原始的干预主义的结构方程架构蕴涵两者都是原因,放弃了因果选择,因而是有缺陷的。一些哲学家认为可以在原结构方程架构中加入干预的合适标靶标准... 在有氧气的情况下划亮一根火柴,直觉上会选择划火柴而不是有氧气作为的火柴燃烧的原因。但原始的干预主义的结构方程架构蕴涵两者都是原因,放弃了因果选择,因而是有缺陷的。一些哲学家认为可以在原结构方程架构中加入干预的合适标靶标准,进行因果选择。本文提出了一个新反例,它表明合适标靶标准是错误的。在此基础上,本文给出了一个不必假设所谓的合适标靶的因果选择标准,即多世界干预。该标准不涉及道德上善恶及责任归属问题,也不需主观地设想每个可能世界的正常性的排序,因而是一种客观的、自然主义的因果选择标准。 展开更多
关键词 干预主义 因果选择 结构方程架构 干预的合适标靶
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基于马尔科夫边界发现的因果特征选择算法综述 被引量:3
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作者 吴兴宇 江兵兵 +3 位作者 吕胜飞 王翔宇 陈秋菊 陈欢欢 《模式识别与人工智能》 EI CSCD 北大核心 2022年第5期422-438,共17页
因果特征选择算法(也称为马尔科夫边界发现)学习目标变量的马尔科夫边界,选择与目标存在因果关系的特征,具有比传统方法更好的可解释性和鲁棒性.文中对现有因果特征选择算法进行全面综述,分为单重马尔科夫边界发现算法和多重马尔科夫边... 因果特征选择算法(也称为马尔科夫边界发现)学习目标变量的马尔科夫边界,选择与目标存在因果关系的特征,具有比传统方法更好的可解释性和鲁棒性.文中对现有因果特征选择算法进行全面综述,分为单重马尔科夫边界发现算法和多重马尔科夫边界发现算法.基于每类算法的发展历程,详细介绍每类的经典算法和研究进展,对比它们在准确性、效率、数据依赖性等方面的优劣.此外,进一步总结因果特征选择在特殊数据(半监督数据、多标签数据、多源数据、流数据等)中的改进和应用.最后,分析该领域的当前研究热点和未来发展趋势,并建立因果特征选择资料库(http://home.ustc.edu.cn/~xingyuwu/MB.html),汇总该领域常用的算法包和数据集. 展开更多
关键词 马尔科夫边界 特征选择 因果学习 因果特征选择 贝叶斯网络 马尔科夫毯
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因果型选择题解法
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作者 王涛 《考试(高考文科版)》 2011年第3期40-41,共2页
【例题】 1.在一场革命中有人大声疾呼:“公民们,拿起武器来!现在的问题是胜利还是陷入凡尔赛反动分子和教士们的毒手,这些穷凶极恶的家伙已经拿定主意……要我们支付他们卖国的代价。”这场革命爆发的最主要的原因在于()
关键词 因果选择
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论共同危险行为的构成要件——以《侵权责任法》第10条为中心 被引量:43
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作者 程啸 《法律科学(西北政法大学学报)》 CSSCI 北大核心 2010年第2期125-133,共9页
《侵权责任法》第10条规定的是共同危险行为。该条的规范目的在于减轻受害人因果关系证明上的困难。在解释共同危险的构成要件与免责事由时不能偏离该规范目的。除基本的构成要件外,共同危险行为有两项重要的构成要件,一为共同危险人参... 《侵权责任法》第10条规定的是共同危险行为。该条的规范目的在于减轻受害人因果关系证明上的困难。在解释共同危险的构成要件与免责事由时不能偏离该规范目的。除基本的构成要件外,共同危险行为有两项重要的构成要件,一为共同危险人参与实施了对受害人权益有损害之危险的行为;二为因果关系不明,即无法确定具体的侵权人。此外,共同危险行为人之间不存在意思联络也是共同危险行为的消极构成要件,它能有效地将共同危险与其他共同侵权区分开来。 展开更多
关键词 共同危险行为 共同加害行为 加害人不明 选择因果关系
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Depression recognition using functional connectivity based on dynamic causal model
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作者 罗国平 刘刚 +2 位作者 赵竟 姚志剑 卢青 《Journal of Southeast University(English Edition)》 EI CAS 2011年第4期367-369,共3页
Dynamic casual modeling of functional magnetic resonance imaging(fMRI) signals is employed to explore critical emotional neurocircuitry under sad stimuli. The intrinsic model of emotional loops is built on the basis... Dynamic casual modeling of functional magnetic resonance imaging(fMRI) signals is employed to explore critical emotional neurocircuitry under sad stimuli. The intrinsic model of emotional loops is built on the basis of Papez's circuit and related prior knowledge, and then three modulatory connection models are established. In these models, stimuli are placed at different points, which represents they affect the neural activities between brain regions, and these activities are modulated in different ways. Then, the optimal model is selected by Bayesian model comparison. From group analysis, patients' intrinsic and modulatory connections from the anterior cingulate cortex (ACC) to the right inferior frontal gyrus (rlFG) are significantly higher than those of the control group. Then the functional connection parameters of the model are selected as classifier features. The classification accuracy rate from the support vector machine(SVM) classifier is 80.73%, which, to some extent, validates the effectiveness of the regional connectivity parameters for depression recognition and provides a new approach for the clinical diagnosis of depression. 展开更多
关键词 depression recognition FMRI dynamic causal model Bayesian model selection
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