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相似文献
 共查询到19条相似文献,搜索用时 78 毫秒
1.
用于预测的贝叶斯网络   总被引:12,自引:7,他引:12  
通过示例给出了贝叶斯网络的构造方法,概括了贝叶斯网络的特点及贝叶斯网络学习的内容与过程,同时给出了离散型贝叶斯网络的预测公式。贝叶斯网络学习主要有三个基本环节,其一是确定变量集和变量域;其二是确定贝叶斯网络结构;其三是确定局部概率分布。贝叶斯网络是描述变量之间定性与定量依赖关系的图形模式,是进行数据联合分析与预测的有力工具。  相似文献   

2.
贝叶斯网络中的贝叶斯学习   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
从机器学习的角度研究贝叶斯方法及其学习机制,着重讨论了具有完整数据,不完整数据集,及在结构不确定时贝叶斯网络进行学习的方法,表明贝叶斯网络在数据采掘中是一个有力的工具。文中给出一个基于贝叶斯网络的学习的实例。  相似文献   

3.
从机器学习的角度研究贝叶斯方法及其学习机制,着重讨论了具有完整数据、不完整数据集,及在结构不确定时贝叶斯网络进行学习的方法,表明贝叶斯网络在数据采掘中是一个有力的工具,文后给出一个基于贝叶斯网络的学习的实例。  相似文献   

4.
贝叶斯网络的建造及其在数据采掘中的应用   总被引:40,自引:0,他引:40  
贝叶斯 (Bayesian)网络近年成为数据采掘引人注目的研究方向。通过剖析 Bayesian网络的结构和建造步骤 ,着重讨论用 Bayesian方法从先验信息和样本数据进行学习以确定网络的结构和概率分布的基本方法 ,分析 Bayesian网络学习的特点 ,探讨 Bayesian网络的适用性。与数据采掘的其它方法相比 ,Bayesian网络的优点是可以综合先验信息和样本信息 ,这在样本难得时特别有用 ;可以发现数据之间的因果关系 ,适合于处理不完整数据集 ,这是其它模型难以做到的。其缺点是计算开销较大 ;确定合理的先验密度比较困难 ;如何判定实际问题是否满足所要求的假设 ,没有现成的规则  相似文献   

5.
贝叶斯公式可在客观调查的基础上修正先验概率,为决策者提供更为可靠的信息。列举了贝叶斯公式在经济决策中的应用例子,同时也用贝叶斯公式对生活中信用及舆论方面的某些现象作了诠释。  相似文献   

6.
数据挖掘是目前国际上智能信息处理和决策支持分析领域的最前沿的研究方向之一。因此对数据挖掘的基本概念、关键技术以及主要研究内容作一个综合性的介绍,并指出了数据控制技术的研究方向。  相似文献   

7.
贝叶斯网络评分准则对MMHC算法学习效果的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
贝叶斯网络是研究不确定环境下知识表示和因果推理的有效工具之一.MMHC算法是一种较新的贝叶斯网络结构学习算法.在MMHC算法的基础上,对几种广泛使用的贝叶斯网络评分准则如MIT、K2Score、MDL、BDeu评分准则等进行了研究,实验结果表明K2评分准则在MMHC学习算法上具有最好的学习效果,MIT评分和BDeu评分次之,MDL评分效果最差.  相似文献   

8.
提数据空间化的决策支持框架,使之能够有效地将空间数据仓库,空间联机分析处理(OLAP),空间数据采掘和空间联机分析采掘(OLAM)技术融为一体,以提供对具有空间分布特性信息的管理,查询和分析的能力。  相似文献   

9.
决策支持分析新技术——数据挖掘   总被引:1,自引:0,他引:1  
数据挖掘是目前国际上智能信息处理和决策支持分析领域的最前沿的研究方向之一。因此对数据挖掘的基本概念、关键技术以及主要研究内容作一个综合性的介绍 ,并指出了数据挖掘技术的研究方向  相似文献   

10.
贝叶斯方法是概率统计学中一种很重要的方法。贝叶斯网络就是根据各个变量之间概率关系用图论方法建立的模型,本将概率统计的贝叶斯规则应用于知识发现,建立图论模型进行数据挖掘,章最后应用贝叶斯网络对于实际的数据库进行知识发现,其结果说明了这种方法的有效性。  相似文献   

11.
创造性地将贝叶斯网络应用于路网失效的评估中。选择连通可靠性作为评价标准,运用实例分析的方法,对基于贝叶斯网络的路网失效程度评估方法进行了研究。通过对路网的失效成因进行分析建立路网失效对应的事件树与故障树,并引入故障树向贝叶斯网络转化的算法,提出了利用贝叶斯网络对城市路网的失效程度进行评估的方法。最后举出一个简单的路网实例,按上述方法对其建立了其路网失效的贝叶斯网络,并利用MSNBX软件对该路网遭遇不同类型攻击时的失效情况进行了模拟计算,得到了实例路网的失效程度。实验结果证明了所探讨的方法的有效性,并为贝叶斯网络在大规模路网研究中的应用提出了一些思考和建议。  相似文献   

12.
贝叶斯网结构学习的研究现状及发展趋势   总被引:4,自引:0,他引:4  
目前,在结构已知情况下,贝叶斯网的参数学习算法及数据完备时的贝叶斯网的结构学习算法比较成熟,但是从不完全数据中学习贝叶斯网结构比较困难;文章简要介绍前者,重点分析了在不完备数据条件下结构学习的难点,对现有的学习算法进行了深入的研究和比较,对该领域的研究趋势进行了展望。  相似文献   

13.
Bayesian网推理中的化简方法   总被引:2,自引:0,他引:2  
针对Bayesian网的一般推理是NP难的, 在很多情况下, 具体查询时简化Bayesian网结构可以明显减少计算量的特点. 提出一种可以实现这种 策略的3个操作: 分离、 替换和遍历. 实验表明, 这种策略一般可以提高计算效率, 有时 会有明显作用.  相似文献   

14.
课堂教学是为实现一定的教学目标而展开的信息传递、过程控制和策略实施过程.依据课堂教学的特点给出了课堂教学评估的指标体系,并在此基础上建立了课堂教学评估的层次贝叶斯网络分类器模型.为提高分类器的分类识别准确率,在连续属性中引入形状参数,实验结果显示,通过形状参数的优化能够显著提高分类器的分类识别可靠性.  相似文献   

15.
贝叶斯网络结构学习方法新探   总被引:1,自引:0,他引:1  
从大型数据库中学习网络结构一直是贝叶斯网络学习的研究热点.针对此问题提出了一种基于预测能力的学习算法,通过预测能力建立并调整贝叶斯网络结构,把变量之间弧的存在性与方向有机地结合在一起。  相似文献   

16.
建立了一种基于微粒群优化的贝叶斯网络结构学习方法,将贝叶斯网络的结构学习过程转化为对应邻接矩阵的评分寻优问题;将网络节点顺序和节点间因果关系的确定内化于评分寻优过程,避免了算法需要节点有序或事前排序的限制.建立了完整的0-1矩阵微粒群优化计算法则,在网络寻优过程中仅通过改变有向边的方向去除网络中出现的环路,以保证搜索过程中网络结构的完整性.通过ASIA网和CarStart网的数据实验证明了算法的有效性.  相似文献   

17.
通过分析K2,BIC,AIC和IM等方式的原理,改进K2算法,在不考虑先验知识的基础上,创建了新的基于隐式网络的打分函数取代了原有算法的评分规则,实现贝叶斯网络结构学习.仿真实验结果表明,针对标准数据集学习,隐式法的贝叶斯网络学习算法在没有先验知识的条件下和依赖先验知识的基于BDe评分的K2算法相比收敛速度和准确率有一...  相似文献   

18.
基于Bayesian网络的电子商务网站质量管理模型   总被引:4,自引:0,他引:4  
电子商务网站的质量对电子商务的成功有直接的影响。该文建立了一个动态的、客观的电子商务网站质量管理模型,讨论了电子商务网站质量的主要因素、属性以及子属性,形成了指标体系;应用B ayes ian网络原理,建立了基于B ayes ian网络的网站质量管理模型。该模型基于用户感知的质量,以总质量作为中心结点,可以直接测量的质量子属性为网络根结点。利用该模型的前向推理和后向推理,既可以对电子商务网站质量进行评估,又可以进行网站的质量管理。  相似文献   

19.
It has very realistic significance for improving the quality of users' accessing information to filter and selectively retrieve the large number of information on the Internet. On the basis of analyzing the existing users' interest models and some basic questions of users' interest (representation, derivation and identification of users' interest), a Bayesian network based users' interest model is given. In this model, the users' interest reduction algorithm based on Markov Blanket model is used to reduce the interest noise, and then users' interested and not interested documents are used to train the Bayesian network. Compared to the simple model, this model has the following advantages like small space requirements, simple reasoning method and high recognition rate. The experiment result shows this model can more appropriately reflect the user's interest, and has higher performance and good usability.  相似文献   

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