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一种新的面向对象的概率图模型
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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. 展开更多
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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