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1.
匹配于进化种群的局部网络图度量   总被引:1,自引:1,他引:0  
为了分析匹配于进化种群的贝叶斯网络结构 ,给出了用于刻画局部贝叶斯网络度量的有关表示。依据贝叶斯狄利克雷度量 ,对于贝叶斯网络图中的 3个顶点 (对应于染色体的某 3个基因位置 ) ,研究了 3个顶点无连接、其中只有两个顶点存在有向连接、及 3个顶点存在两条有向边时的度量值关系。揭示了局部贝叶斯网络结构的固有特性 ,为进一步研究进化算法的种群结构提供了一条可行的途径。  相似文献   
2.
基于非平衡数据的随机森林分类算法改进   总被引:1,自引:0,他引:1  
随机森林算法作为一种组合分类器有较好的分类性能,适合多样的分类环境。算法同样也存在一些缺陷,例如算法处理非平衡数据时不能很好地区分正类和负类。针对这一问题,通过对抽样结果增加约束条件来改进Bootstrap重抽样方法,减少抽样对非平衡性的影响,同时尽量保证算法的随机性。之后利用生成数据的非平衡系数给每棵决策树进行加权处理,提升对非平衡数据敏感的决策树在投票环节的话语权,从而提升整体算法对非平衡数据的分类性能。通过上述两种改进可以明显提高随机森林在决策树数量不足情况下的分类精度。  相似文献   
3.
It’s a well-known fact that constraint-based algorithms for learning Bayesian network(BN) structure reckon on a large number of conditional independence(C1) tests.Therefore,it is difficult to learn a BN for indicating the original causal relations in the true graph.In this paper,a two-phase method for learning equivalence class of BN is introduced.The first phase of the method learns a skeleton of the BN by CI tests.In this way,it reduces the number of tests compared with other existing algorithms and decreases the running time drastically.The second phase of the method orients edges that exist in all BN equivalence classes.Our method is tested on the ALARM network and experimental results show that our approach outperforms the other algorithms.  相似文献   
4.
基于全条件独立的贝叶斯网络MPD-JT构造算法   总被引:1,自引:1,他引:0  
针对求解贝叶斯网络最大主子图存在的NP(non-deterministic polynomialtine)难问题,提出了一种基于全条件独立结构的最大主子图连接树(maximal prime sub graph decomposition junction tree, MPD-JT)构造算法。该算法通过道义图上的全条件独立结构得到贝叶斯网络最大主子图,并利用构成这些最大主子图的节点作为簇节点构造连接树,避免了三角化过程,而且在求解过程中通过删除一些符合条件的点,大大降低了算法复杂度。给出了算法的理论证明,通过具体案例分析验证了算法的有效性。  相似文献   
5.
提出一种新的学习无约束贝叶斯网络分类器的算法(RE-BNC).该算法基于粗糙集理论,在保证分类精度不变的前提下,先对冗余属性变量进行约简,降低属性变量维数,然后构建一个无约束优化模型用来学习较好的初始种群,降低搜索空间,再结合进化算法学习分类器的网络结构.与其他常见的8种分类器算法相比较,实验结果表明该算法设计合理,且分类效果较好.  相似文献   
6.
针对不完整多视图聚类存在的缺陷,提出一种融合自表示和投影映射的统一框架.首先,利用自表示和样本存在指示矩阵学习一致相似图,它反映了样本间的公共相似关系;其次,利用投影映射将样本矩阵投影到超球面上,得到公共低维表示;最后,将两者通过谱表示嵌入在一起,解决了因多视图数据缺失引起的不完整多视图聚类问题.该算法在真实数据集上的实验结果优于其他算法,证明了算法的有效性.  相似文献   
7.
针对缺失属性值数据分类算法中模型分类精度和泛化能力低的问题, 提出一种基于模糊规则的缺失属性值数据分类算法, 即“循环 接收”模型. 该算法不需要对缺失属性值数据进行插补运算, 可直接对该数据集进行分类. 对UCI公开数据集进行模拟仿真实验, 实验结果表明, “循环 接收”模型与其他算法相比具有更高的分类精度和泛化能力.  相似文献   
8.
基于网络流矩阵求解网络最大流   总被引:2,自引:0,他引:2  
吴艳  杨有龙  刘三阳 《系统工程》2007,25(10):122-125
通过建立网络流矩阵及相关概念,研究其性质,从理论上提出了基于网络流矩阵的最大流求解方法,并且给出了严格的数学证明和具体步骤。主要采用了节点流量平衡、转化为矩阵、矩阵降阶的思想。这些思想的应用具有重要的理论意义,同时也为研究最小费用最大流问题开辟了新途径,和其它方法比较,本文的方法具有操作简单、易于实现等优点。  相似文献   
9.
脑卒中的诱发已经被证实与环境因素包括气温和湿度之间存在密切关系.对脑卒中的发病环境因素进行分析可以对脑卒中高危人群进行风险评估并及时采取干预措施,而平均气压、最高气压、最低气压、平均温度、最高温度、最低温度、平均相对湿度、最低相对湿度8个自变量之间的共线性使得用多元线性回归方法得到的回归方程的精度降低.运用主成分回归分析,对脑卒中发病人数与环境因素进行了深入解析,结合统计软件SPSS的分析结果,给出了计算主成分的正确表达式,并将主成分与发病人数进行多元线性回归,最终确定了脑卒中发病人数与8个环境因素间的数学模型.  相似文献   
10.
为了构造匹配于进化种群的树形模型,首先研究了基于贝叶斯狄利克雷度量构建树形网络结构的方法,得出关键在于搜索每一个节点的最大值父节点。然后提出了节点的势及对称节点概念,证得节点的势与网络结构的连接方向关系密切,以及节点与其对称节点在贝叶斯网络图中具有相同的度量属性。最后给出了仿真分析结果,进一步表明本文提出的方法能够依据数据信息搜索到具有最大度量值的树形网络结构。  相似文献   
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