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贝叶斯网络推理学习的混合粒子群-差分算法
被引量:
4
1
作者
范瑞星
刘浩然
+2 位作者
张力悦
苏昭玉
刘彬
《小型微型计算机系统》
CSCD
北大核心
2020年第6期1156-1162,共7页
针对启发式算法应用于贝叶斯网络推理学习易陷入局部最优和寻优效率低的问题,提出一种基于混合粒子群-差分法的贝叶斯网络推理算法.该算法利用自适应的反向学习策略增加初始种群的多样性,将差分变异算子引入离散粒子群算法,提出自适应...
针对启发式算法应用于贝叶斯网络推理学习易陷入局部最优和寻优效率低的问题,提出一种基于混合粒子群-差分法的贝叶斯网络推理算法.该算法利用自适应的反向学习策略增加初始种群的多样性,将差分变异算子引入离散粒子群算法,提出自适应概率分层搜索策略平衡局部搜索与全局搜索,并根据levy飞行机制建立自适应的变异策略避免算法陷入局部最优.由算法的收敛性分析可知,通过迭代搜索可以找到贝叶斯网络的最大可能解释.实验结果表明与其他算法相比收敛精度与寻优效率均有提升.
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关键词
贝叶斯网络推理算法
粒子群
算法
差分
算法
levy飞行机制
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职称材料
题名
贝叶斯网络推理学习的混合粒子群-差分算法
被引量:
4
1
作者
范瑞星
刘浩然
张力悦
苏昭玉
刘彬
机构
燕山大学信息科学与工程学院
燕山大学电气工程学院
出处
《小型微型计算机系统》
CSCD
北大核心
2020年第6期1156-1162,共7页
基金
河北省人才工程培养资助项目(A201903005)资助
河北省自然科学基金项目(F2019203320)资助
国家自然科学基金项目(51641609)资助.
文摘
针对启发式算法应用于贝叶斯网络推理学习易陷入局部最优和寻优效率低的问题,提出一种基于混合粒子群-差分法的贝叶斯网络推理算法.该算法利用自适应的反向学习策略增加初始种群的多样性,将差分变异算子引入离散粒子群算法,提出自适应概率分层搜索策略平衡局部搜索与全局搜索,并根据levy飞行机制建立自适应的变异策略避免算法陷入局部最优.由算法的收敛性分析可知,通过迭代搜索可以找到贝叶斯网络的最大可能解释.实验结果表明与其他算法相比收敛精度与寻优效率均有提升.
关键词
贝叶斯网络推理算法
粒子群
算法
差分
算法
levy飞行机制
Keywords
Bayesian network inference learning
particle swarm optimization
differential evolution
levy flight
分类号
TP18 [自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
贝叶斯网络推理学习的混合粒子群-差分算法
范瑞星
刘浩然
张力悦
苏昭玉
刘彬
《小型微型计算机系统》
CSCD
北大核心
2020
4
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