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Attribute Weighted Naïve Bayes Classifier 被引量:1
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作者 Lee-Kien Foo Sook-Ling Chua Neveen Ibrahim 《Computers, Materials & Continua》 SCIE EI 2022年第4期1945-1957,共13页
The naïve Bayes classifier is one of the commonly used data mining methods for classification.Despite its simplicity,naïve Bayes is effective and computationally efficient.Although the strong attribute indep... The naïve Bayes classifier is one of the commonly used data mining methods for classification.Despite its simplicity,naïve Bayes is effective and computationally efficient.Although the strong attribute independence assumption in the naïve Bayes classifier makes it a tractable method for learning,this assumption may not hold in real-world applications.Many enhancements to the basic algorithm have been proposed in order to alleviate the violation of attribute independence assumption.While these methods improve the classification performance,they do not necessarily retain the mathematical structure of the naïve Bayes model and some at the expense of computational time.One approach to reduce the naïvetéof the classifier is to incorporate attribute weights in the conditional probability.In this paper,we proposed a method to incorporate attribute weights to naïve Bayes.To evaluate the performance of our method,we used the public benchmark datasets.We compared our method with the standard naïve Bayes and baseline attribute weighting methods.Experimental results show that our method to incorporate attribute weights improves the classification performance compared to both standard naïve Bayes and baseline attribute weighting methods in terms of classification accuracy and F1,especially when the independence assumption is strongly violated,which was validated using the Chi-square test of independence. 展开更多
关键词 Attribute weighting naïve bayes Kullback-Leibler information gain CLASSIFICATION
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改进的朴素贝叶斯垃圾邮件过滤算法 被引量:11
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作者 翟军昌 秦玉平 王春立 《计算机工程与应用》 CSCD 北大核心 2009年第14期145-148,共4页
介绍了朴素贝叶斯垃圾邮件过滤算法,对于朴素贝叶斯算法中条件概率的计算,选用了多变量贝努里事件模型的计算方法,在多变量贝努里事件模型的基础上进行了改进,并在Ling-Spam语料库上进行实验,实验结果表明改进后的算法有效地提高了过滤... 介绍了朴素贝叶斯垃圾邮件过滤算法,对于朴素贝叶斯算法中条件概率的计算,选用了多变量贝努里事件模型的计算方法,在多变量贝努里事件模型的基础上进行了改进,并在Ling-Spam语料库上进行实验,实验结果表明改进后的算法有效地提高了过滤器的召回率和精确率,并且降低了过滤器的错误率。 展开更多
关键词 垃圾邮件 朴素贝叶斯 信息增益 多变量贝努里事件模型
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基于特征加权的朴素贝叶斯主轴热误差建模 被引量:3
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作者 邓勇军 张之敬 +2 位作者 金鑫 张朝枭 孙宏昌 《制造技术与机床》 北大核心 2016年第1期51-56,共6页
采用基于特征加权的朴素贝叶斯方法,对铣削电主轴热误差进行了建模及预测研究。根据不同特征对热变形影响程度的不同,采用信息增益的方法计算了不同特征的权重,基于实验得到的数据,建立了轴径向热变形误差模型,从预测结果看,模型具有比... 采用基于特征加权的朴素贝叶斯方法,对铣削电主轴热误差进行了建模及预测研究。根据不同特征对热变形影响程度的不同,采用信息增益的方法计算了不同特征的权重,基于实验得到的数据,建立了轴径向热变形误差模型,从预测结果看,模型具有比较好的预测功能。 展开更多
关键词 特征加权 朴素贝叶斯 信息增益 热误差建模
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基于朴素贝叶斯算法的垃圾邮件网关 被引量:6
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作者 刘宏伟 黄静 《微计算机信息》 北大核心 2006年第06X期73-75,69,共4页
本文针对垃圾邮件过滤问题,结合中文自身的特点,把广泛适用于英文文本和邮件分类的朴素贝叶斯过滤方法应用在垃圾邮件网关邮件过滤层;把信息增益修剪方法经过改进作为中文特征选择方法,应用在数据管理层;从而极大提高了垃圾邮件的过滤... 本文针对垃圾邮件过滤问题,结合中文自身的特点,把广泛适用于英文文本和邮件分类的朴素贝叶斯过滤方法应用在垃圾邮件网关邮件过滤层;把信息增益修剪方法经过改进作为中文特征选择方法,应用在数据管理层;从而极大提高了垃圾邮件的过滤精度。 展开更多
关键词 朴素贝叶斯 信息增益 特征提取
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