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一种新的面向对象的概率图模型
1
作者
汪荣贵
高隽
+1 位作者
张佑生
彭青松
《计算机研究与发展》
EI
CSCD
北大核心
2005年第8期1283-1292,共10页
针对大规模Bayes网络的知识表示和推理等问题,使用面向对象的方法扩展Bayes网络结构,提出了一种新的概率图模型——对象概率模型(OPM).该模型充分利用层次结构中所蕴含的条件独立性,有效地降低了知识表示的复杂度.在Bayes网络消元推理...
针对大规模Bayes网络的知识表示和推理等问题,使用面向对象的方法扩展Bayes网络结构,提出了一种新的概率图模型——对象概率模型(OPM).该模型充分利用层次结构中所蕴含的条件独立性,有效地降低了知识表示的复杂度.在Bayes网络消元推理算法的基础上设计了OPM的一种有效的推理算法,该算法可以根据需要调节推理的计算量,在一定程度上解决了概率推理的计算的复杂度问题.将OPM用于解决图像中文本的自动检测与定位问题,实验结果验证了模型的有效性.
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关键词
bayes
网络
bayes网络库
消元算法
对象模型
对象概率模型
概率图模型
面向对象
概率模型
图模型
推理算法
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职称材料
题名
一种新的面向对象的概率图模型
1
作者
汪荣贵
高隽
张佑生
彭青松
机构
合肥工业大学计算机与信息学院
出处
《计算机研究与发展》
EI
CSCD
北大核心
2005年第8期1283-1292,共10页
基金
国家自然科学基金项目(60175011
60375011)
+1 种基金
安徽省自然科学基金项目(03042207)
安徽省优秀青年科技基金项目(04042044)
文摘
针对大规模Bayes网络的知识表示和推理等问题,使用面向对象的方法扩展Bayes网络结构,提出了一种新的概率图模型——对象概率模型(OPM).该模型充分利用层次结构中所蕴含的条件独立性,有效地降低了知识表示的复杂度.在Bayes网络消元推理算法的基础上设计了OPM的一种有效的推理算法,该算法可以根据需要调节推理的计算量,在一定程度上解决了概率推理的计算的复杂度问题.将OPM用于解决图像中文本的自动检测与定位问题,实验结果验证了模型的有效性.
关键词
bayes
网络
bayes网络库
消元算法
对象模型
对象概率模型
概率图模型
面向对象
概率模型
图模型
推理算法
Keywords
bayes
ian networks
bayes
ian network base
elimination variable algorithm
object model
object probabilistic model
probabilistic graphic model
分类号
TP311.52 [自动化与计算机技术—计算机软件与理论]
TP391.41 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
一种新的面向对象的概率图模型
汪荣贵
高隽
张佑生
彭青松
《计算机研究与发展》
EI
CSCD
北大核心
2005
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