贝叶斯网络学习及数据分类

贝叶斯网络学习及数据分类
作 者: 李艳颖
出版社: 科学出版社
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暂缺《贝叶斯网络学习及数据分类》作者简介

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《贝叶斯网络学习及数据分类》针对大数据网络的结构学习,提出基于条件独立测试的学习贝叶斯网络框架的算法,研究了马尔可夫等价祖先图的共性,提出祖先图的小本质图的概念,还研究了马尔可夫等价的有向祖先图的转化问题,并针对数据分类问题,构建一个贝叶斯网络分类器模型,提出的算法精度高,分类效果好。同时,《贝叶斯网络学习及数据分类》还研究了k-*近邻分类器的k值选择问题,建立了快速寻找K值的搜索策略,并保证模型具有留一分类精度。《贝叶斯网络学习及数据分类》可作为相关科研工作者学习、研究的参考用书。

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