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一种可度量的贝叶斯网络结构学习方法
被引量:
6
1
作者
綦小龙
高阳
+3 位作者
王皓
宋蓓
周春蕾
张友卫
《计算机研究与发展》
EI
CSCD
北大核心
2018年第8期1717-1725,共9页
针对基于约束的方法存在的序依赖、高阶检验等问题,提出了一种通过互信息排序的贝叶斯网络结构学习方法,该方法包括度量信息矩阵学习和"偷懒"启发式策略2部分.其中度量信息矩阵刻画了变量间的依赖程度而且暗含了程度强弱的比...
针对基于约束的方法存在的序依赖、高阶检验等问题,提出了一种通过互信息排序的贝叶斯网络结构学习方法,该方法包括度量信息矩阵学习和"偷懒"启发式策略2部分.其中度量信息矩阵刻画了变量间的依赖程度而且暗含了程度强弱的比较,有效地解决了检验过程中由于变量序导致的误判问题;"偷懒"启发式策略在度量信息矩阵的指导下有选择地将变量加入到条件集中,有效地降低了高阶检验而且减少了检验次数.从理论上证明了新方法的可靠性,从实验上展示了在不丢失学习结构质量的条件下,新方法的搜索比其他搜索过程显著快而且易扩展到样本量小且稀疏的数据集上.
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关键词
贝叶斯网络结构
互信息
条件独立性检验
变量序
假
阳性
节点
假
阴性
节点
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职称材料
题名
一种可度量的贝叶斯网络结构学习方法
被引量:
6
1
作者
綦小龙
高阳
王皓
宋蓓
周春蕾
张友卫
机构
南京大学计算机科学与技术系
伊犁师范学院电子与信息工程学院
江苏方天电力技术有限公司
出处
《计算机研究与发展》
EI
CSCD
北大核心
2018年第8期1717-1725,共9页
基金
国家自然科学基金项目(61432008
61503178)~~
文摘
针对基于约束的方法存在的序依赖、高阶检验等问题,提出了一种通过互信息排序的贝叶斯网络结构学习方法,该方法包括度量信息矩阵学习和"偷懒"启发式策略2部分.其中度量信息矩阵刻画了变量间的依赖程度而且暗含了程度强弱的比较,有效地解决了检验过程中由于变量序导致的误判问题;"偷懒"启发式策略在度量信息矩阵的指导下有选择地将变量加入到条件集中,有效地降低了高阶检验而且减少了检验次数.从理论上证明了新方法的可靠性,从实验上展示了在不丢失学习结构质量的条件下,新方法的搜索比其他搜索过程显著快而且易扩展到样本量小且稀疏的数据集上.
关键词
贝叶斯网络结构
互信息
条件独立性检验
变量序
假
阳性
节点
假
阴性
节点
Keywords
Bayesian network structure
mutual information
conditional independence test
variableorder
false positive node
false negative node
分类号
TP181 [自动化与计算机技术—控制理论与控制工程]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
一种可度量的贝叶斯网络结构学习方法
綦小龙
高阳
王皓
宋蓓
周春蕾
张友卫
《计算机研究与发展》
EI
CSCD
北大核心
2018
6
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职称材料
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参考文献
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