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产生式与判别式分类方法比较研究
引用本文:孔环环,石洪波.产生式与判别式分类方法比较研究[J].科技情报开发与经济,2010,20(8):78-81.
作者姓名:孔环环  石洪波
作者单位:山西财经大学信息管理学院,山西太原,030006
基金项目:国家自然基金项目(60503017);;山西省自然基金项目(20051046)
摘    要:分类是数据挖掘领域研究的热点,产生式与判别式是数据挖掘中两种不同的分类模型。产生式模型具有通用性、灵活性及清晰的分层结构,学习得到的模型很容易满足模型解释要求;判别式模型没有明显的对系统中变量的基本分布建模的企图,仅仅对输入到输出之间映射的最优化感兴趣,可以提供更好的分类性能。从准确率、建模时间及渐进误差等方面对产生式与判别式分类方法进行了分析与比较,为研究人员在分类模型的选择上提供了参考。

关 键 词:分类  判别式模型  产生式模型  支持向量机  朴素贝叶斯

A Comparative Study of Generative and Discriminative Classification Methods
KONG Huan-huan,SHI Hong-bo.A Comparative Study of Generative and Discriminative Classification Methods[J].Sci-Tech Information Development & Economy,2010,20(8):78-81.
Authors:KONG Huan-huan  SHI Hong-bo
Institution:KONG Huan-huan,SHI Hong-bo
Abstract:Classification is a hot research in the field of data mining,and the generative model and the discriminative model are two different types of classification models in data mining.The generative model has the versatility,flexibility and clear hierarchical structure,learning the obtained model can easily meet the need of model interpretation;the discriminative model,which has no obvious attempts to model the fundamental distribution of variables of the system,is only interested in the optimization of the mapp...
Keywords:classification  generative model  discriminative model  SVM(support vector machine)  Naive Bayes
本文献已被 CNKI 维普 万方数据 等数据库收录!
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