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编程问答

文献记录(part16)--Learning Bayesian Network Classifiers: Searching in a Space of Partially ...

發布時間:2023/12/19 编程问答 39 豆豆
生活随笔 收集整理的這篇文章主要介紹了 文献记录(part16)--Learning Bayesian Network Classifiers: Searching in a Space of Partially ... 小編覺得挺不錯的,現在分享給大家,幫大家做個參考.

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關鍵詞:分類,貝葉斯網絡,學習算法,評分函數,有向無環圖,部分有向無環圖


Learning Bayesian Network Classifiers: Searching in a Space of Partially Directed Acyclic Graphs


摘要


有一種普遍的觀點認為,學習非限制類型的貝葉斯網絡的算法,特別是那些基于得分+搜索范式的算法,并不適合構建有競爭力的基于貝葉斯網絡的分類器。此后,人們開發了幾種專門的算法,將搜索進行到不同類型的有向無環圖(DAG)拓撲中,這些算法大多是Naive Bayes基本拓撲的擴展(使用增強弧)或修改。

在本文中,我們提出了一種新的基于貝葉斯網絡的誘導分類器的算法,即使在使用標準的評分函數時也能獲得很好的結果。該方法在不同于非限制性或增強型DAG的空間中進行簡單的局部搜索。我們的搜索空間由一種部分定向無環圖(PDAG)組成,它結合了DAG等價的兩個概念:分類等價和獨立性等價。詳盡的實驗結果表明,所提出的方法可以與最先進的分類算法競爭。


簡介


監督分類是數據挖掘中的一項重要任務,它為通過一組特征或屬性描述的數據項分配預定義的類標簽。分類器是將實例映射到

總結

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